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內容簡介: |
自适应光学是近年来发展起来的集光学、机械、电子、计算机、自动控制等为一体的高技术。自适应光学技术解决了时间和空间随机变化的光学像差的控制问题。自适应光学系统通过实时测量、控制、校正光学系统的像差,使光学系统具有了自动适应环境变化、克服动态扰动影响、始终保持理想性能的能力。自适应光学的物理本质是对光学波前,即光场相位的时间变化和空间分布进行快速测量和精确控制,并通过对相位的主动控制实现对光束强度分布、方向等的操控。《自适应光学及激光操控》系统性地介绍自适应光学技术以及激光操控技术的新进展,叙述自适应光学系统中的波前传感器、波前校正器、波前信号处理和控制的基本原理,并讨论自适应光学技术在激光聚变装置波前控制、化学激光和固体激光光束控制、激光光束合成、天文观测、激光大气传输、人眼像差操控等方面的应用。
《自适应光学及激光操控》可供从事自适应光学技术、激光技术的研究和应用的科技工作者,以及其他有兴趣了解或有志于从事该技术的大学生和研究生学习参考。
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目錄:
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第1章 自适应光学原理
1.1 自适应光学的起源
1.2 自适应光学技术的发展历程
1.3 现代自适应光学系统的组成
1.3.1 波前传感器
1.3.2 波前校正器
1.3.3 波前控制器
1.4 自适应光学技术的应用
1.4.1 用于天文观测的自适应光学系统
1.4.2 用于激光装置的自适应光学系统
1.4.3 用于人眼像差操控的自适应光学系统
1.4.4 用于激光通信的自适应光学系统
1.4.5 用于激光加工的自适应光学系统
1.4.6 自适应光学系统单元技术应用
参考文献
第2章 波前像差与激光光束质量
2.1 光学系统的波前像差
2.1.1 波前像差概述
2.1.2 波前像差的Zernike多项式描述
2.2 激光的光束质量
2.2.1 激光光束质量评价方法
2.2.2 激光光束质量测量的主要方法
2.3 波前像差与光束质量因子的关系
2.3.1 静态Zernike像差与光束质量因子的关系
2.3.2 动态Zernike像差与光束质量因子的关系
参考文献
第3章 波前校正器技术
3.1 波前校正器的早期发展
3.2 常规变形镜
3.3 常规变形镜的驱动技术
3.3.1 压电材料驱动器
3.3.2 电致伸缩材料驱动器
3.3.3 磁致伸缩材料驱动器
3.4 变形镜的技术指标
3.5 其他结构形式的变形镜
3.5.1 静电驱动的薄膜变形镜
3.5.2 双压电片变形镜
3.5.3 音圈电机驱动的变形镜
3.5.4 基于MEMS技术的微变形镜
3.5.5 液晶空间光调制器
3.5.6 其他结构形式的变形镜
3.6 变形镜的主要研制单位
3.7 国内变形镜发展概况
3.8 高速倾斜镜技术
3.8.1 倾斜镜的结构
3.8.2 倾斜镜的性能指标
3.8.3 新型倾斜镜
3.9 波前校正器镀膜技术
3.9.1 镀膜要求
3.9.2 波前校正器的膜系设计
3.9.3 波前校正器的薄膜制备
3.10 波前校正器的高压驱动技术
3.10.1 波前校正器高压驱动系统工作原理
3.10.2 波前校正器高压驱动系统主要性能
参考文献
第4章 波前传感器技术
4.1 波前传感器的工作原理
4.1.1 概述
第5章 哈特曼波前传感器技术
第6章 自适应光学信号处理与控制技术
第7章 惯性约束聚变激光系统中的光束控制
第8章 化学激光的光束稳定和光束净化
第9章 固体激光的光束操控
第10章 基于自适应光学的激光光束合成
第11章 大口径望远镜自适应光学技术
第12章 激光大气传输自适应光学技术
第13章 人眼像差操控及其应用
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