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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
本篇论文共
76
页,
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。
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