首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--航天仪表、航天器设备、航天器制导与控制论文--仪表论文

“熊猫”型石英保偏光纤空间辐照效应与机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 石英光纤的空间应用第9-14页
        1.2.1 光纤及其分类第9-11页
        1.2.2 光纤的损耗方式第11-13页
        1.2.3 石英光纤的空间应用环境第13-14页
    1.3 石英光纤的辐照效应第14-19页
    1.4 石英光纤的辐照损伤机理第19-26页
    1.5 主要研究目的与内容第26-28页
第2章 试验材料、设备与方法第28-34页
    2.1 试验样品第28-29页
    2.2 试验设备与方法第29-34页
        2.2.1 辐照设备与方案第29-30页
        2.2.2 分析测试设备与方法第30-34页
第3章 “熊猫”型石英保偏光纤空间辐照效应第34-47页
    3.1 辐照试验方案的确定第34-41页
        3.1.1 光纤陀螺的在轨服役环境分析第34-35页
        3.1.2 近地轨道带电粒子能谱的特点第35-36页
        3.1.3 电子辐照参数的选择第36-39页
        3.1.4 质子辐照参数的选择第39-41页
    3.2 电子辐照效应第41-42页
    3.3 质子辐照效应第42-43页
    3.4 石英光纤的退火效应第43-45页
        3.4.1 电子辐照后的退火效应第43-44页
        3.4.2 质子辐照后的退火效应第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 “熊猫”型石英保偏光纤的辐照损伤机理分析第47-64页
    4.1 光纤辐照诱导损耗的 Si-OH 机制第47-55页
        4.1.1 E'和 NBOHC 的形成第48-53页
        4.1.2 Si-OH 的形成第53-54页
        4.1.3 电子与质子辐照形成 Si-OH 机理比较第54-55页
    4.2 光纤诱导损耗的 H2吸收机制第55-60页
        4.2.1 辐照涂覆层中 H 的形成第55-56页
        4.2.2 辐照增强扩散效应第56-58页
        4.2.3 H2振动吸收的可逆特性第58-60页
    4.3 微弯损耗与温度的关系第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:基于终端滑模的航天器姿态跟踪及协同控制
下一篇:空间交会近距离实时控制与仿真研究