摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-15页 |
1.1.1 星上定标技术发展概述 | 第8-9页 |
1.1.2 基于比值辐射计的星上定标技术 | 第9-10页 |
1.1.3 基于比值辐射计的星上定标器实现方案 | 第10-15页 |
1.2 地面检测设备的研究意义 | 第15页 |
1.3 国内外地检设备的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 国外地检设备的研究现状 | 第16页 |
1.3.2 国内地检设备的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.2.1 某偏振成像仪光机头部地面检测设备 | 第17页 |
1.3.2.2 某偏振成像仪卫星平台模拟器 | 第17-18页 |
1.3.2.3 星载电场仪地面检测设备 | 第18-19页 |
1.4 论文的研究内容和结构安排 | 第19-20页 |
第二章 地面检测设备原理介绍及硬件电路设计 | 第20-46页 |
2.1 地面检测设备方案及原理介绍 | 第20-22页 |
2.2 地面检测设备总体硬件结构 | 第22-24页 |
2.3 电源模块设计 | 第24-27页 |
2.4 上位机通讯模块设计 | 第27-29页 |
2.5 三线串行通讯模块设计 | 第29-30页 |
2.6 RS-422总线通讯模块设计 | 第30-31页 |
2.7 A/D模块设计 | 第31-33页 |
2.8 温度采集模块设计 | 第33-35页 |
2.9 电流测量模块设计 | 第35-37页 |
2.10 OC指令输出模块设计 | 第37页 |
2.11 1553B通讯模块设计 | 第37-38页 |
2.12 主控模块设计 | 第38-42页 |
2.12.1 DSP概述 | 第39-40页 |
2.12.2 DSP最小系统 | 第40-42页 |
2.13 本章小结 | 第42-46页 |
第三章 地面检测设备软件设计 | 第46-62页 |
3.1 地面检测设备软件结构 | 第46页 |
3.2 上位机应用程序设计 | 第46-49页 |
3.2.1 流程图设计 | 第46-48页 |
3.2.2 界面设计 | 第48-49页 |
3.3 DSP控制程序设计 | 第49-60页 |
3.3.1 CCS(Code Composer Studio)介绍 | 第49-51页 |
3.3.2 AD7732采样控制程序设计 | 第51-54页 |
3.3.3 三线串行总线控制程序设计 | 第54-57页 |
3.3.4 RS-422总线控制程序设计 | 第57-58页 |
3.3.5 温度采集和单端电压测量程序设计 | 第58-60页 |
3.3.6 OC指令输出控制程序设计 | 第60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 地面检测设备系统调试与验证 | 第62-76页 |
4.1 地面检测设备系统调试 | 第62页 |
4.2 地面检测设备系统验证 | 第62-71页 |
4.2.1 三线串行通讯的验证 | 第63-65页 |
4.2.2 RS-422总线通讯的验证 | 第65-67页 |
4.2.3 模拟差分信号采集的验证 | 第67-68页 |
4.2.4 温度遥测及单端电压测量的验证 | 第68-70页 |
4.2.5 OC指令输出控制的验证 | 第70-71页 |
4.3 地面检测设备的应用 | 第71-74页 |
4.3.1 比值辐射计光学参数测试 | 第71-72页 |
4.3.2 比值辐射计响应非线性、非稳定性及信噪比 | 第72-73页 |
4.3.3 比值辐射计热真空实验 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第82页 |