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空间望远镜稳像系统动力学关键技术研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 课题研究背景及方法第13-23页
    1.1 课题研究意义第13-14页
    1.2 国内外稳像动力学技术的研究进展第14-19页
        1.2.1 同温层红外天文台望远镜稳像系统第14-16页
        1.2.2 詹姆斯?韦伯空间望远镜稳像系统第16-18页
        1.2.3 国内稳像技术调研第18-19页
    1.3 课题研究的方法和内容第19-23页
        1.3.1 课题研究方法第19-21页
        1.3.2 课题研究内容第21-23页
2 微振动对空间望远镜成像质量影响第23-57页
    2.1 空间望远镜在轨动力学环境分析第24-28页
    2.2 空间望远镜模型的建立与分析第28-33页
    2.3 望远镜系统元件微振动像移分析第33-44页
        2.3.1 平面反射镜的单自由度振动第34-38页
        2.3.2 透镜单自由度振动分析第38-41页
        2.3.3 球面反射镜单自由度振动分析第41-44页
    2.4 空间望远镜动力学分析第44-54页
        2.4.1 空间望远镜模态分析第44-45页
        2.4.2 空间望远镜响应谱分析第45-50页
        2.4.3 空间扰动载荷响应分析第50-54页
    2.5 小结第54-57页
3 隔振系统设计第57-81页
    3.1 隔振技术现状分析第57-62页
    3.2 被动隔振原理第62-66页
    3.3 主被动振动补偿特性分析第66-72页
        3.3.1 基于位移反馈的主动隔振系统特性分析第68-69页
        3.3.2 基于速度反馈的主动隔振系统特性分析第69-70页
        3.3.3 基于加速度反馈的主动隔振系统特性分析第70-72页
    3.4 隔振系统研究第72-78页
        3.4.1 隔振器设计第72-73页
        3.4.2 隔振系统性能分析第73-78页
    3.5 望远镜隔振系统性能分析第78-79页
    3.6 小结第79-81页
4 精密稳像系统动力学研究与设计第81-129页
    4.2 作动器的选择第83-85页
    4.3 柔性微位移支撑结构设计第85-101页
        4.3.1 交叉铰链转动刚度分析第87-92页
        4.3.2 微位移放大机构的运动学分析第92-96页
        4.3.3 微位移放大机构的静力学分析第96-97页
        4.3.4 微位移放大机构的动力学仿真及试验验证第97-101页
        4.3.5 两维微位移机构设计第101页
    4.4 快摆镜镜体设计第101-104页
    4.5 快摆镜性能测试第104-113页
        4.5.1 快摆镜静态精度分析第104-107页
        4.5.2 快摆镜的模态分析第107-110页
        4.5.3 快摆镜扫频试验分析第110-113页
    4.6 基于响应面法的结构优化设计第113-124页
        4.6.1 优化设计流程第114-115页
        4.6.2 建立响应面模型第115-117页
        4.6.3 二次响应面模型回归分析第117-120页
        4.6.4 基于非线性二次规划算法的多目标优化第120-123页
        4.6.5 簧片优化设计后的快摆镜分析第123-124页
    4.7 柔性中心支撑结构设计第124-126页
    4.8 小结第126-129页
5 稳像系统性能测试分析第129-139页
    5.1 稳像系统动力学试验微振动检测系统第129-131页
    5.2 稳像系统动力学试验模拟试验条件第131-136页
        5.2.1 隔振平台性能分析试验第131-134页
        5.2.2 精密稳像系统微振动测试分析第134-136页
    5.3 小结第136-139页
6 课题总结与展望第139-143页
    6.1 课题总结第139-140页
    6.2 课题展望第140-143页
参考文献第143-149页
附录第149-155页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第155页

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