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星载一体化快响型空间相机及星敏感器组件的热控研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 星载一体化空间相机的发展现状及其热控技术第13-17页
    1.3 星敏感器发展现状及其热控技术第17-19页
    1.4 论文主要研究内容第19-20页
    1.5 本章小结第20-22页
第2章 星载一体化快响型空间相机的特性第22-32页
    2.1 星载一体化快响型空间相机的任务特点第22-24页
    2.2 星载一体化快响型空间相机的结构特点第24-25页
    2.3 星载一体化快响型空间相机的热控指标第25-30页
        2.3.1 均匀温升(降)10℃第26-27页
        2.3.2 温差变形分析第27-29页
        2.3.3 热控指标分析小结第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 星载一体化快响型空间相机的热设计第32-60页
    3.1 空间相机的热控技术概述第32-35页
    3.2 星载一体化快响型空间相机的热控难点第35-52页
        3.2.1 复杂边界的热阻设计第35-44页
        3.2.2 快速响应第44-52页
    3.3 星载一体化快响型空间相机的整机热设计第52-58页
        3.3.1 相机被动热控第53-55页
        3.3.2 相机主动热控第55-58页
        3.3.3 可靠性计算第58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 星载一体化快响型空间相机的热仿真分析第60-74页
    4.1 热分析模型的建立与外热流计算第60-62页
        4.1.1 热分析模型第60-61页
        4.1.2 外热流计算第61-62页
    4.2 热分析工况的选取第62-64页
    4.3 热分析计算结果第64-73页
        4.3.1 低温工况第64-68页
        4.3.2 高温工况第68-72页
        4.3.3 对日转对地小工况分析第72-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第5章 星载一体化快响型空间相机的热试验及在轨测试第74-94页
    5.1 星载一体化快响型空间相机的热平衡试验概述第74-75页
    5.2 单机热成像试验第75-87页
        5.2.1 试验方案第75-77页
        5.2.2 外热流模拟第77-78页
        5.2.3 边界条件模拟第78-79页
        5.2.4 试验工况及平衡判据第79-80页
        5.2.5 试验数据第80-86页
        5.2.6 单机热试验结果及分析第86-87页
    5.3 整星热平衡试验第87-90页
        5.3.1 试验方案第87页
        5.3.2 试验数据及结果分析第87-90页
    5.4 在轨验证第90-91页
    5.5 本章小结第91-94页
第6章 星敏感器组件的热设计及验证第94-108页
    6.1 星敏感器组件的热控要求第94-98页
        6.1.1 星敏感器自身的热控特点第94-95页
        6.1.2 高精度空间相机对星敏感器在轨稳定性的要求第95页
        6.1.3 星敏感器组件热控指标的分析第95-97页
        6.1.4 本节小结第97-98页
    6.2 星敏感器组件的热设计及热分析第98-103页
        6.2.1 星敏感器组件的热设计第98-101页
        6.2.2 热分析工况第101-102页
        6.2.3 热分析结果第102-103页
    6.3 星敏感器支架的结构/热稳定性分析第103-105页
        6.3.1 结构/热稳定性分析的方法第103-104页
        6.3.2 结构/热稳定性分析结果第104-105页
    6.4 星敏感器组件的在轨验证第105-106页
    6.5 本章小结第106-108页
第7章 结论与展望第108-112页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 展望第109-112页
参考文献第112-120页
在学期间学术成果情况第120-121页
指导教师及作者简介第121-122页
致谢第122页

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