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 |