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 |