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基于卡塞格林无焦同轴共光路光学系统设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 多波段成像系统的国外研究现状第10-13页
        1.2.2 多波段成像技术的国内研究现状第13-15页
    1.3 本文主要研究内容和组织结构第15-17页
        1.3.1 主要研究内容第15页
        1.3.2 本文的组织结构第15-17页
    1.4 本章小结第17-18页
2 光学系统总体方案论证第18-38页
    2.1 光学系统方案选择第18-24页
        2.1.1 共口径成像的意义第18-19页
        2.1.2 纯折射式结构第19-20页
        2.1.3 纯反射式结构第20-21页
        2.1.4 折反结构第21-23页
        2.1.5 三种设计方案比较第23页
        2.1.6 可见光系统与红外系统设计的区别第23-24页
    2.2 光学系统探测器的选择第24-25页
        2.2.1 可见光系统探测器的选择第24页
        2.2.2 中波红外系统探测器的选择第24-25页
    2.3 光学材料第25-28页
    2.4 光学系统基本参量的确定第28-37页
        2.4.1 作用距离分析第29-30页
        2.4.2 可见光系统探测能力分析第30-32页
        2.4.3 红外系统探测能力分析第32-37页
        2.4.4 光学参量确定第37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 光学系统设计与像质评价第38-48页
    3.1 共光路两镜反射系统第38-39页
    3.2 分光系统设计第39-40页
    3.3 可见光光学系统第40-43页
        3.3.1 可见光系统设计第40-41页
        3.3.2 可见光系统的像质评价第41-43页
    3.4 中波红外光学系统第43-47页
        3.4.1 冷光阑分析第43页
        3.4.2 二次成像分析第43-44页
        3.4.3 中波红外光学系统设计第44-45页
        3.4.4 中波红外系统像质评价第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4 系统关键技术分析第48-60页
    4.1 无热化设计第48-51页
        4.1.1 几种无热化设计的原理第48-50页
        4.1.2 红外系统热补偿分析第50-51页
    4.2 冷反射分析第51-53页
        4.2.1 冷反射的概念第52页
        4.2.2 冷反射的形成第52页
        4.2.3 红外系统冷反射的特征量第52-53页
    4.3 冷光阑效应第53-54页
    4.4 公差分析第54-59页
        4.4.1 系统默认公差第54-55页
        4.4.2 公差分析的具体步骤第55-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66-67页
致谢第67-68页

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