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空间光学遥感器小型反射镜组件结构设计与研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 光学遥感成像基本原理第12-13页
    1.2 光学成像遥感器的组成第13-14页
    1.3 光学成像遥感器的种类及特点第14-16页
    1.4 高分辨率光学成像遥感器发展概况第16-21页
        1.4.1 国外高分辨率光学成像遥感器发展概况第16-19页
        1.4.2 国内空间光学遥感器发展状况第19-21页
    1.5 空间光学遥感器发展趋势第21页
    1.6 课题来源简介第21-22页
    1.7 本文主要研究内容第22-23页
    本章小结第23-25页
第2章 环境因素对反射镜面形精度的影响及评价标准第25-33页
    2.1 环境因素对反射镜面形精度的影响第25-29页
        2.1.1 自重对反射镜面形精度的影响第25-27页
        2.1.2 温度对反射镜面形精度的影响第27-29页
    2.2 反射镜面形误差评价的标准第29-31页
    本章小结第31-33页
第3章 空间光学遥感器反射镜结构设计第33-45页
    3.1 典型遥感器光学系统简介第33-35页
        3.1.1 折射式光学系统第33页
        3.1.2 折射-反射式光学系统第33-34页
        3.1.3 全反射式光学系统第34页
        3.1.4 三种光学系统性能对比第34-35页
    3.2 高分辨率成像光学系统简介第35-38页
        3.2.1 单反射镜加校正镜(类 Schmidt)系统第35-36页
        3.2.2 双反射镜系统(R-C 型)第36页
        3.2.3 三反射镜消色散系统(又称 TMA)第36-38页
    3.3 反射镜设计第38-44页
        3.3.1 反射镜镜坯材料的选择第38-39页
        3.3.2 反射镜外形设计及轻量化形式第39-41页
        3.3.3 反射镜支撑方式的选择第41-43页
        3.3.4 反射镜镜面膜层选择第43-44页
    本章小结第44-45页
第4章 空间光学遥感器反射镜支撑结构设计第45-61页
    4.1 反射镜支撑结构设计第45-55页
        4.1.1 反射镜支撑结构材料的选择第45-46页
        4.1.2 反射镜支撑结构设计第46-54页
        4.1.3 压块与镜体过盈量的确定第54-55页
    4.2 反射镜组件有限元分析第55-58页
    4.3 有限元计算结果误差分析第58-59页
        4.3.1 约束处理误差第58页
        4.3.2 材料属性误差第58页
        4.3.3 计算过程误差第58-59页
    本章小结第59-61页
第5章 试验验证第61-67页
    5.1 反射镜组件热真空循环试验第61-62页
    5.2 重力对反射镜面形精度影响试验第62-63页
    5.3 力学环境试验第63-66页
        5.3.1 反射镜组件力学试验状态第64页
        5.3.2 反射镜组件力学试验条件第64页
        5.3.3 反射镜组件力学试验结果及分析第64-65页
        5.3.4 力学环境试验前后面形检测第65-66页
    本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 全文总结第67页
    6.2 研究展望第67-69页
参考文献第69-75页
作者简介第75-77页
在学期间学术成果情况第77-79页
致谢第79页

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