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制冷型红外探测器组件低温热特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第10-19页
    1.1 制冷型红外探测器组件概述第10-12页
        1.1.1 红外探测器组件集成技术概述第10-11页
        1.1.2 红外探测器组件集成技术的发展第11-12页
    1.2 战术用红外探测器组件集成技术概述第12-13页
    1.3 组件热力学结构优化设计第13-15页
        1.3.1 组件热学设计简介第13-14页
        1.3.2 组件结构力学优化设计第14-15页
    1.4 红外探测器降温特性第15-16页
        1.4.1 降温时间理论计算方法第15-16页
        1.4.2 红外探测器降温特性研究发展现状第16页
    1.5 红外探测器低温应变特性第16-17页
    1.6 制冷型红外探测器组件低温热特性研究的意义和价值第17-18页
    1.7 本论文的内容安排第18页
    1.8 本章小结第18-19页
第2章 制冷型红外探测器组件降温热特性研究第19-34页
    2.1 前言第19页
    2.2 IDDCA组件简介及传热分析第19-22页
    2.3 制冷型红外探测器组件降温热特性研究第22-24页
        2.3.1 降温实验用红外探测器组件简介第22页
        2.3.2 降温热特性实验平台简介第22-24页
    2.4 冷端热容量降温热特性影响实验第24-28页
        2.4.1 冷端热容量对降温影响实验方案第24页
        2.4.2 热容量影响实验样品及实验状态介绍第24-25页
        2.4.3 热容量对降温影响实验第25-27页
        2.4.4 热容量对降温影响实验结果及分析第27-28页
    2.5 热负载对组件降温影响实验第28-31页
        2.5.1 组件热负载对降温影响实验方案第29页
        2.5.2 组件热负载测试第29-30页
        2.5.3 热负载对降温影响实验及结果分析第30-31页
    2.6 制冷机功率对组件降温影响实验第31-33页
        2.6.1 制冷量对降温影响实验方案及样品状态介绍第31-32页
        2.6.2 实验结果及分析第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第3章 红外探测器与冷平台封装集成低温应变特性研究第34-54页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 多层结构热变形理论及计算方法第35页
    3.3 冷平台对探测器模块热失配影响研究第35-46页
        3.3.1 红外焦平面探测器组件一般封装结构第36-37页
        3.3.2 冷平台膨胀系数对热失配影响研究第37-45页
        3.3.3 冷平台材料选择第45-46页
    3.4 红外探测器封装后额外应变实验第46-53页
        3.4.1 实验方案与实验装置介绍第46-47页
        3.4.2 应变测量及采集系统及应变测量原理第47-48页
        3.4.3 红外探测器封装后额外应变实验第48-53页
            3.4.3.1 实验样品介绍第48-49页
            3.4.3.2 实验样品准备第49页
            3.4.3.3 实验结果及分析第49-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 制冷型组件关键零部件低温热特性优化技术研究第54-70页
    4.1 前言第54页
    4.2 轻量化冷屏件辐射漏热抑制技术第54-60页
        4.2.1 红外探测器用冷屏简介第54-55页
        4.2.2 冷屏轻量化电铸技术第55-56页
        4.2.3 电铸冷屏辐射漏热优化技术研究第56-57页
        4.2.4 冷屏内部黑化技术研究第57-60页
            4.2.4.1 冷屏黑化层低温红外反射光谱测试第58-60页
            4.2.4.2 石墨烯黑化冷屏制备第60页
    4.3 集成式杜瓦组件低漏热冷指气缸研究第60-63页
        4.3.1 集成式冷指的简介第60-61页
        4.3.2 集成式冷指漏热优化设计第61-63页
        4.3.3 低漏热集成式冷指制备及实验第63页
    4.4 金属复合材料研究第63-68页
        4.4.1 金属复合材料简介第64-65页
        4.4.2 低膨胀系数高热导率复合材料设计第65-66页
        4.4.3 低膨胀高导热复合材料制备第66-67页
        4.4.4 金属复合材料热物性测试第67-68页
            4.4.4.1 金属复合材料膨胀系数测试第67-68页
            4.4.4.2 金属复合材料热导率测试第68页
    4.5 本章小结第68-70页
第5章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-75页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第75页

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