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--制导与控制论文--航天器制导与控制论文--姿态控制系统论文

星敏感器光学系统设计

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 选题背景和研究意义第12-13页
    1.2 星敏感器简介第13-14页
    1.3 星敏感器光学系统技术发展现状第14-20页
        1.3.1 光学系统参数的确定方法第14-15页
        1.3.2 光学镜头设计第15-18页
        1.3.3 遮光罩设计第18-20页
    1.4 本论文的研究内容第20-22页
第二章 星敏感器光学系统设计需求分析第22-39页
    2.1 星敏感器探测能力分析第23-26页
        2.1.1 星光信号能量第23-24页
        2.1.2 探测器星光能量第24页
        2.1.3 星等探测信噪比计算第24-25页
        2.1.4 星探测概率计算第25-26页
    2.2 星敏感器光学系统参数确定第26-35页
        2.2.1 视场、焦距和阈值星等的初步选择第26-30页
        2.2.2 入瞳直径的确定第30-33页
        2.2.3 光谱范围和中心波长的确定第33页
        2.2.4 其他参数确定第33-35页
    2.3 定位精度对几何像差的要求的定性分析第35-37页
        2.3.1 色差第35-36页
        2.3.2 畸变和彗差第36-37页
        2.3.3 球差、像散和场曲第37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 星敏感器光学镜头设计第39-63页
    3.1 光学系统选型第39页
    3.2 光学镜头初始结构确定第39-40页
    3.3 光学镜头优化第40-44页
    3.4 光学镜头像质评价第44-53页
        3.4.1 点列图第44-46页
        3.4.2 光线像差第46-47页
        3.4.3 垂轴色差曲线第47-48页
        3.4.4 调制传递函数第48-49页
        3.4.5 点扩散函数第49-50页
        3.4.6 能量集中度第50-51页
        3.4.7 光学镜头图像分析第51-52页
        3.4.8 光学镜头透过率计算第52-53页
    3.5 温度对光学镜头成像质量的影响第53-57页
        3.5.1 温度变化对光斑大小的影响第53-54页
        3.5.2 温度变化对焦距和后截距的影响第54-55页
        3.5.3 温度变化对能量包围圆半径与能量中心偏移量的影响第55-57页
        3.5.4 温度变化对畸变、垂轴色差和点扩散函数的影响第57页
    3.6 公差分析第57-61页
    3.7 光学镜头设计结果第61-62页
    3.8 本章小结第62-63页
第四章 星敏感器光学系统杂散光抑制第63-81页
    4.1 杂散光分析与抑制理论第63-67页
    4.2 星敏感器遮光罩设计第67-71页
        4.2.1 遮光罩参数计算与设计第67-70页
        4.2.2 挡光环设计第70-71页
    4.3 星敏感器光学系统建模第71-73页
    4.4 光学系统杂散光抑制结果第73-75页
    4.5 杂散光抑制结果验证第75-76页
    4.6 遮光罩优化设计第76-80页
    4.7 本章小结第80-81页
第五章 星敏感器光学系统模拟成像分析第81-89页
    5.1 光学镜头模拟成像第81-85页
    5.2 光学镜头视场内杂散光抑制分析第85-86页
    5.3 光学系统视场外杂散光模拟成像分析第86-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第六章 总结与展望第89-92页
    6.1 本文完成的工作第89-90页
    6.2 下一步研究计划第90-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-98页
作者在学期间取得的学术成果第98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:翼伞动力学与动目标归航研究
下一篇:空间站运营战术层标称与故障方案离散连续混合仿真