摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
·课题的研究目的和意义 | 第13页 |
·国内外的现状分析 | 第13-16页 |
·本文的主要工作 | 第16-17页 |
·论文的组织结构 | 第17-18页 |
第二章 太阳模拟器系统 | 第18-29页 |
·太阳模拟器光学系统 | 第19-23页 |
·氙灯和氙灯单元 | 第19-21页 |
·光学积分器系统 | 第21-22页 |
·准直镜系统 | 第22-23页 |
·太阳模拟器电控系统 | 第23-25页 |
·氙灯电源和触发器 | 第23-24页 |
·辐照度测量 | 第24页 |
·辐照度控制 | 第24-25页 |
·太阳模拟器试验技术 | 第25-29页 |
·航天器热平衡试验 | 第25-26页 |
·运动模拟器 | 第26-27页 |
·航天器热平衡试验对辐照度控制的要求 | 第27-29页 |
第三章 太阳模拟器辐照度测量方法 | 第29-36页 |
·太阳模拟器辐照度测量要求 | 第29页 |
·采用绝对辐射计进行辐照度测量 | 第29-31页 |
·PMO-6型绝对辐射计 | 第29-30页 |
·绝对辐射计测量过程 | 第30-31页 |
·采用光电池进行辐照度测量 | 第31-34页 |
·光电池的工作原理 | 第31-32页 |
·测量用光电池的特性 | 第32-33页 |
·光电池辐照度传感器 | 第33-34页 |
·太阳模拟器辐照度测量方案 | 第34-36页 |
第四章 程控开关电源点燃氙灯技术研究 | 第36-51页 |
·程控开关电源技术简介 | 第36-37页 |
·程控开关电源主要技术指标及其定义 | 第37-38页 |
·氙灯电源的技术要求 | 第38-39页 |
·Xantrex程控开关电源点燃氙灯试验 | 第39-43页 |
·Xantrex XDC 6260程控开关电源 | 第39-41页 |
·试验系统 | 第41-42页 |
·试验过程 | 第42页 |
·测试数据处理 | 第42-43页 |
·Sorensen程控开关电源点燃氙灯试验 | 第43-50页 |
·Sorensen SGI 60/500程控开关电源 | 第43-44页 |
·试验系统 | 第44-45页 |
·试验过程 | 第45-46页 |
·试验数据处理 | 第46-50页 |
·研究结论 | 第50-51页 |
第五章 基于计算机的辐照度控制系统分析 | 第51-64页 |
·系统工作原理 | 第51-52页 |
·氙灯电源的数学模型和传递函数 | 第52-53页 |
·氙灯的电-光转换传递函数 | 第53-56页 |
·氙灯主要技术参数 | 第53-55页 |
·氙灯的数学模型和传递函数 | 第55-56页 |
·光学系统的辐照度传递函数 | 第56-57页 |
·光学系统的组成和功能 | 第56-57页 |
·光学系统的数学模型和传递函数 | 第57页 |
·光电池传感器的光-电转换传递函数 | 第57-58页 |
·光电池传感器的特性 | 第57-58页 |
·光电池片的测量 | 第58页 |
·光电池片的等效模型和传递函数 | 第58页 |
·数字电压表的传递函数 | 第58-60页 |
·数字电压表的采样功能 | 第58-59页 |
·数字电压表的传递函数 | 第59-60页 |
·计算机控制系统设计的原理和步骤 | 第60-63页 |
·连续域-离散化设计 | 第60-61页 |
·数字控制器分析 | 第61-62页 |
·连续域内的等效设计 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第六章 控制器设计和软件实现 | 第64-77页 |
·辐照度控制算法 | 第64-66页 |
·控制算法的选择 | 第64页 |
·数字PID控制器 | 第64-66页 |
·PID参数选择 | 第66页 |
·系统仿真分析 | 第66-69页 |
·仿真环境 | 第66-67页 |
·仿真方案 | 第67-68页 |
·仿真结果分析 | 第68-69页 |
·控制器的软件实现 | 第69-73页 |
·开发环境 | 第69页 |
·软件流程 | 第69-70页 |
·PID算法代码实现 | 第70-71页 |
·软件界面 | 第71-72页 |
·软件测试 | 第72-73页 |
·验证试验 | 第73-77页 |
·试验系统 | 第73页 |
·试验过程 | 第73-74页 |
·试验数据分析 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
学期间取得的学术成果 | 第82页 |