地基大口径望远镜结构设计及主镜热控研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第15-41页 |
1.1 地基大口径望远镜概述 | 第15-23页 |
1.1.1 发展现状 | 第15-19页 |
1.1.2 轴系支撑技术 | 第19-20页 |
1.1.3 发展趋势 | 第20-23页 |
1.2 热环境对主镜的影响 | 第23-28页 |
1.2.1 对流形式的确定 | 第23-25页 |
1.2.2 视宁度 | 第25-27页 |
1.2.3 热弹性变形对成像质量的影响 | 第27-28页 |
1.3 望远镜主动热控技术 | 第28-38页 |
1.3.1 圆顶热控技术 | 第28-30页 |
1.3.2 跟踪架热控技术 | 第30-31页 |
1.3.3 主镜热控技术 | 第31-38页 |
1.4 课题研究内容 | 第38-39页 |
1.5 小结 | 第39-41页 |
第2章 跟踪架结构技术研究 | 第41-63页 |
2.1 指向误差分析 | 第42-45页 |
2.2 轴系支撑技术研究 | 第45-51页 |
2.2.1 赫兹理论 | 第45-46页 |
2.2.2 方位轴系 | 第46-50页 |
2.2.3 俯仰轴系 | 第50-51页 |
2.3 大型结构件技术 | 第51-62页 |
2.3.1 拓扑优化理论 | 第52-53页 |
2.3.2 整机系统 | 第53-55页 |
2.3.3 基座 | 第55-57页 |
2.3.4 四通 | 第57-60页 |
2.3.5 转台 | 第60-62页 |
2.4 小结 | 第62-63页 |
第3章 跟踪架系统力学分析 | 第63-81页 |
3.1 静力学分析 | 第63-68页 |
3.1.1 静力学理论 | 第63-64页 |
3.1.2 重力分析 | 第64-67页 |
3.1.3 静态风载 | 第67-68页 |
3.2 动力学分析 | 第68-73页 |
3.2.1 动力学理论 | 第68-70页 |
3.2.2 模态分析 | 第70-71页 |
3.2.3 风载与地震波 | 第71-73页 |
3.3 LMS模态试验 | 第73-78页 |
3.3.1 LMS简介 | 第74页 |
3.3.2 测试流程 | 第74-75页 |
3.3.3 数据分析 | 第75-78页 |
3.4 小结 | 第78-81页 |
第4章 轻质主镜热控系统优化设计 | 第81-103页 |
4.1 光学像差理论与像质评价标准 | 第81-85页 |
4.1.1 光学像差理论 | 第81-83页 |
4.1.2 像质评价标准 | 第83-85页 |
4.2 主镜等效温度场计算 | 第85-94页 |
4.2.1 热环境 | 第85-86页 |
4.2.2 主镜 | 第86-88页 |
4.2.3 等效实心镜温度场的理论计算 | 第88-94页 |
4.3 自然对流下主镜面形分析 | 第94-97页 |
4.3.1 有限元处理 | 第94-95页 |
4.3.2 主镜在自然对流下的像质 | 第95-97页 |
4.4 热控系统的设计与分析 | 第97-102页 |
4.4.1 热控系统优化设计 | 第97-101页 |
4.4.2 主镜在强迫对流下的像质 | 第101-102页 |
4.5 小结 | 第102-103页 |
第5章 轻质主镜热控缩比试验 | 第103-125页 |
5.1 理论研究 | 第103-105页 |
5.1.1 缩比试验 | 第103-104页 |
5.1.2 相似理论 | 第104-105页 |
5.2 缩比试验系统 | 第105-113页 |
5.2.1 轻质镜及面形分析 | 第106-109页 |
5.2.2 高低温实验室 | 第109-110页 |
5.2.3 试验布局 | 第110-113页 |
5.3 实验条件与步骤 | 第113-114页 |
5.4 实验数据与结果 | 第114-124页 |
5.4.1 自然对流组 | 第114-116页 |
5.4.2 强迫对流组 | 第116-123页 |
5.4.3 数据分析 | 第123-124页 |
5.5 小结 | 第124-125页 |
第6章 全文总结及展望 | 第125-129页 |
6.1 总结 | 第125-126页 |
6.2 创新点 | 第126-127页 |
6.3 展望 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第139-140页 |