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小卫星高精度热控方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 研究现状第16-24页
        1.2.1 小卫星发展趋势及微纳卫星特点第16页
        1.2.2 测温方法及其在航天的应用第16-17页
        1.2.3 高精度控温方法第17-24页
    1.3 本文主要工作第24-27页
第二章 新型低成本高精度测温方法研究第27-55页
    2.1 本章简介第27页
    2.2 微纳卫星低成本测温方法需求分析和测温方案研究第27-28页
    2.3 商用数字温度传感器测温原理及其特性分析第28-30页
    2.4 商用数字温度传感器地面实验测温系统设计第30-31页
    2.5 商用数字温度传感器空间环境适应性试验第31-45页
        2.5.1 热试验工装设计第31-34页
        2.5.2 加热器加热能力仿真分析第34-36页
        2.5.3 实验系统设计第36-37页
        2.5.4 热试验工况设计第37-38页
        2.5.5 实验结果及分析第38-45页
    2.6 基于商用数字传感器微纳星应用设计及地面验证第45-51页
        2.6.1 基于商用数字传感器微纳卫星星载应用设计第45-47页
        2.6.2 基于微纳卫星的测温实验第47-48页
        2.6.3 地面实验结果及分析第48-51页
    2.7 商用数字温度传感器在轨验证第51-52页
    2.8 本章小结第52-55页
第三章 星敏感器组合体系统高精度热控方法研究第55-75页
    3.1 本章简介第55页
    3.2 星敏感器组合体系统简介第55-57页
        3.2.1 物理模型第55-57页
        3.2.2 星敏感器工作模式及指标需求第57页
    3.3 星敏感器组合体系统热设计第57-66页
        3.3.1 外热流分析第57-61页
        3.3.2 星敏感器组合体系统热设计第61-66页
    3.4 分析计算第66-71页
        3.4.1 工况分析第66-67页
        3.4.2 模型及简化第67-68页
        3.4.3 仿真分析结果第68-69页
        3.4.4 设计方案比较第69-71页
    3.5 热控参数影响分析第71-73页
        3.5.1 多层当量辐射率的影响分析第71-72页
        3.5.2 厚度的影响分析第72页
        3.5.3 用其他材料替代铜影响分析第72-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第四章 基于分级结构和PID控温算法相结合的高精度热控方法研究第75-111页
    4.1 本章简介第75页
    4.2 基于分级结构和PID控温算法相结合的高精度热控方法第75-79页
        4.2.1 基于分级结构的热控原理第75-77页
        4.2.2 PID高精度控温方法研究第77-78页
        4.2.3 基于分级结构和PID控温算法相结合的热控结构设计第78-79页
    4.3 虚拟卫星模型及热控指标第79-80页
        4.3.1 虚拟卫星物理模型第79页
        4.3.2 虚拟卫星指标需求第79-80页
    4.4 传统热控系统设计方法研究第80-96页
        4.4.1 外热流计算分析第80-89页
        4.4.2 基于传统方法的虚拟卫星热控系统设计第89-92页
        4.4.3 虚拟卫星热分析计算第92-96页
    4.5 基于分级结构和PID控温算法相结合的高精度控温设计验证第96-101页
        4.5.1 基于分级结构和PID算法相结合的热控设计第96-97页
        4.5.2 仿真分析第97-100页
        4.5.3 实验验证第100-101页
    4.6 基于分级结构热控的理论分析第101-108页
        4.6.1 理论分析第101-103页
        4.6.2 分级热控关键参数影响分析第103-108页
    4.7 本章小结第108-111页
第五章 基于分级结构和PID控温算法相结合的高精度控温实验研究第111-131页
    5.1 本章简介第111页
    5.2 基于分级结构和PID控温算法相结合高精度控温实验方法研究第111-115页
        5.2.1 实验目的第111页
        5.2.2 实验环境模拟第111-113页
        5.2.3 实验模型和温度测控方法第113-115页
    5.3 高精度温控单元原理样机设计第115-124页
        5.3.1 功能指标第115页
        5.3.2 硬件方案设计第115-121页
        5.3.3 控温算法设计第121-122页
        5.3.4 软件方案设计第122-123页
        5.3.5 原理样机第123-124页
    5.4 基于分级结构和PID控温算法相结合的实验系统设计第124-128页
        5.4.1 实验系统第124-126页
        5.4.2 分级结构热控实验系统设计第126-128页
        5.4.3 误差分析第128页
    5.5 实验工况设计第128-129页
    5.6 实验结果分析第129页
        5.6.1 实验结果第129页
        5.6.2 结果分析第129页
    5.7 本章小结第129-131页
第六章 总结与展望第131-137页
    6.1 本文工作总结第131-133页
    6.2 本文的主要创新点第133-134页
    6.3 后续工作展望第134-137页
参考文献第137-145页
附录 符号表第145-147页
在读期间发表的学术论文及研究成果第147-149页
致谢第149页

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