400mm辐照面太阳模拟器关键技术研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-14页 |
1.1 研究目的及意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-12页 |
1.2.1 国外太阳模拟器的研究与发展现状 | 第7-11页 |
1.2.2 国内太阳模拟器的研究与发展现状 | 第11-12页 |
1.2.3 太阳模拟器的发展趋势 | 第12页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第12-14页 |
2 太阳模拟器理论简介 | 第14-22页 |
2.1 太阳辐射理论简介 | 第14-16页 |
2.1.1 太阳辐射光谱 | 第14-15页 |
2.1.2 太阳常数 | 第15-16页 |
2.2 太阳模拟器通用设计规范 | 第16-18页 |
2.2.1 太阳模拟器主要性能参数 | 第16-18页 |
2.2.2 太阳模拟器级别划分 | 第18页 |
2.3 太阳模拟器系统组成及分类 | 第18-21页 |
2.3.1 太阳模拟器系统组成 | 第18-20页 |
2.3.2 太阳模拟器系统分类 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 太阳模拟器光机系统设计 | 第22-43页 |
3.1 太阳模拟器光机系统方案 | 第22-23页 |
3.2 光学系统设计 | 第23-33页 |
3.2.1 光学系统总体方案 | 第23-25页 |
3.2.2 光源功率计算及种类选取 | 第25-27页 |
3.2.3 滤光片设计 | 第27-29页 |
3.2.4 聚光镜设计 | 第29-31页 |
3.2.5 光学积分器设计 | 第31-32页 |
3.2.6 离轴抛物面准直镜设计 | 第32-33页 |
3.3 光学系统辐照均匀性仿真分析 | 第33-36页 |
3.3.1 光学元件及系统建模 | 第34页 |
3.3.2 仿真结果分析 | 第34-36页 |
3.4 太阳模拟器机械支撑结构设计 | 第36-42页 |
3.4.1 系统总体支撑结构设计 | 第37-38页 |
3.4.2 灯室组件 | 第38页 |
3.4.3 光学积分器支撑及调节机构 | 第38-39页 |
3.4.5 反射镜支撑及调整机构 | 第39-41页 |
3.4.6 离轴抛物面准直镜支撑调节机构 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 太阳模拟器冷却系统设计 | 第43-62页 |
4.1 系统冷却方式选取 | 第43-45页 |
4.1.1 系统内部热负荷分析 | 第43-44页 |
4.1.2 冷却方式选择 | 第44-45页 |
4.2 强迫风冷系统设计 | 第45-49页 |
4.2.1 强迫风冷装置设计 | 第45-47页 |
4.2.2 辅助散热设计 | 第47-49页 |
4.3 系统热仿真分析 | 第49-61页 |
4.3.1 仿真软件介绍 | 第49页 |
4.3.2 太阳模拟器系统建模 | 第49-52页 |
4.3.3 系统热仿真结果分析 | 第52-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
5 太阳模拟器主要技术指标测试 | 第62-68页 |
5.1 测试环境 | 第62页 |
5.2 及测试用仪器 | 第62页 |
5.3 各技术指标测试方法及结果 | 第62-67页 |
5.3.1 出射光斑直径测量 | 第63-64页 |
5.3.2 最大辐照度测试 | 第64页 |
5.3.3 辐照度稳定性测试 | 第64-65页 |
5.3.4 辐照度均匀性测试 | 第65-66页 |
5.3.5 光谱辐照度分布测试 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74页 |