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高分辨率大视场太阳多层共轭自适应光学系统

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高分辨率大视场太阳多层共轭自适应光学系统
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-21页
  1.1 引言第11页
  1.2 自适应光学的发展历程第11-12页
    1.2.1 自适应光学的提出与实现第11-12页
    1.2.2 天文观测的自适应光学第12页
  1.3 多层共轭自适应光学的发展概述第12-15页
    1.3.1 多层共轭自适应光学概念的提出第12-13页
    1.3.2 多层共轭自适应光学理论研究第13-14页
    1.3.3 多层共轭自适应光学实验第14-15页
  1.4 太阳自适应光学的发展概述第15-18页
    1.4.1 国外太阳自适应光学的发展第15-16页
    1.4.2 国内太阳自适应光学发展历程简介第16-17页
    1.4.3 太阳自适应光学的特性第17-18页
  1.5 本文研究背景、意义及主要内容第18-20页
    1.5.1 研究背景和意义第18-19页
    1.5.2 论文主要内容及各章节安排第19-20页
  1.6 本章小结第20-21页
第二章 自适应光学基本知识第21-39页
  2.1 自适应光学基本理论第21-24页
    2.1.1 光学评价指标第21-22页
    2.1.2 像差的模式分解第22-24页
      2.1.2.1 泽尼克多项式的定义第22-23页
      2.1.2.2 泽尼克多项式的意义和图形第23-24页
  2.2 自适应光学的核心知识第24-29页
    2.2.1 自适应光学基本原理第24-25页
    2.2.2 自适应光学系统结构第25-29页
      2.2.2.1 波前传感器第25-27页
      2.2.2.2 波前校正器第27-28页
      2.2.2.3 波前控制器第28-29页
  2.3 多层共轭自适应光学核心思想第29-33页
    2.3.1 关键技术第29-31页
      2.3.1.1 大气分层技术第29页
      2.3.1.2 三维波前探测技术第29-31页
    2.3.2 两种MCAO系统第31-33页
      2.3.2.1 星向多层共轭自适应光学第31-32页
      2.3.2.2 层向多层共轭自适应光学第32-33页
  2.4 模式层析算法第33-38页
  2.5 本章小结第38-39页
第三章 系统方案的提出和设计第39-53页
  3.1 大气湍流理论第39-42页
    3.1.1 大气湍流模型第39-41页
      3.1.1.1 Kolmogorov模型第39-41页
      3.1.1.2 Von Karman湍流模型第41页
    3.1.2 大气湍流对波阵面的影响第41-42页
  3.2 大气湍流强度参数第42-46页
    3.2.1 大气相干时间第42页
    3.2.2 大气相干长度第42-43页
    3.2.3 大气折射率常数第43-46页
  3.3 等晕角第46-49页
    3.3.1 等晕角的推导过程第46-48页
    3.3.2 等晕区和校正视场的关系第48-49页
  3.4 系统框图设计第49-52页
    3.4.1 地表层自适应光学技术第49-50页
    3.4.2 系统方案的提出第50-52页
      3.4.2.1 系统结构描述第51-52页
      3.4.2.2 系统设计的特点和优势第52页
  3.5 本章小结第52-53页
第四章 系统的仿真和分析第53-68页
  4.1 等晕角增益和等晕区直径增益的定义第53-55页
    4.1.1 等晕角增益第53-54页
    4.1.2 等晕区直径增益第54-55页
  4.2 合肥地区四季湍流模型下与1米口径望远镜第55-60页
    4.2.1 等晕角增益第55-57页
    4.2.2 等晕区直径增益第57-60页
  4.3 三种常用大气湍流模型和1米口径望远镜第60-64页
    4.3.1 等晕角增益第60-62页
    4.3.2 等晕区直径增益第62-64页
  4.4 三种常用大气湍流模型和10米与30米口径望远镜第64-67页
    4.4.1 望远镜口径为10米第64-65页
    4.4.2 望远镜口径为30米第65-67页
  4.5 本章小结第67-68页
第五章 总结与展望第68-70页
  5.1 论文的主要内容第68-69页
  5.2 后续工作展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻硕期间取得的成果第75-76页

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