摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·课题来源及研究的目的和意义 | 第12页 |
·太阳敏感器简介 | 第12-14页 |
·太阳模拟器国内外研究现状 | 第14-23页 |
·国外研究发展状况 | 第14-20页 |
·国内研究发展现状 | 第20-23页 |
·主要研究内容和关键技术 | 第23-25页 |
·主要研究内容 | 第24页 |
·拟解决关键技术 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第二章 太阳辐射模拟技术基础 | 第26-34页 |
·太阳辐射基本知识及相关术语 | 第26-30页 |
·太阳及太阳辐射 | 第26页 |
·大气质量和太阳常数 | 第26-27页 |
·太阳光谱 | 第27-28页 |
·太阳角 | 第28-30页 |
·太阳模拟器国家标准 | 第30页 |
·太阳模拟器的分类 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 高精度太阳模拟器的总体方案设计 | 第34-42页 |
·太阳模拟器的组成、总体结构和工作原理 | 第34-38页 |
·太阳模拟器的组成和功用 | 第34-36页 |
·太阳模拟器的总体方案与总体结构布局 | 第36-38页 |
·太阳模拟器的工作原理 | 第38页 |
·太阳模拟器主要部分的设计与选取 | 第38-40页 |
·自准直瞄准光学系统设计 | 第38-39页 |
·自准直瞄准系统机构设计 | 第39-40页 |
·准直物镜机构设计 | 第40页 |
·支撑机构的设计 | 第40页 |
·太阳模拟器的主要技术指标 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 高精度太阳模拟器光学系统优化设计与仿真分析 | 第42-84页 |
·太阳模拟器光学系统组成及总体布局 | 第42-43页 |
·光学系统各部分的设计 | 第43-71页 |
·光源的选取 | 第43-48页 |
·组合聚光镜的设计 | 第48-54页 |
·光学积分器的设计 | 第54-64页 |
·光学滤光片设计 | 第64-67页 |
·准直物镜的优化设计 | 第67-70页 |
·转向平面反射镜的设计 | 第70-71页 |
·基于蒙特卡罗方法的太阳模拟器建模与仿真 | 第71-81页 |
·光线追迹法中的蒙特卡洛算法 | 第72页 |
·组合聚光镜模型与仿真结果分析 | 第72-73页 |
·氙灯模型与仿真结果分析 | 第73-80页 |
·光学积分器模型与仿真结果分析 | 第80-81页 |
·光学系统仿真 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 高精度太阳模拟器机械系统设计与热分析 | 第84-104页 |
·传热学理论基础 | 第84-86页 |
·热传递的方式 | 第84-85页 |
·稳态传热和瞬态传热 | 第85页 |
·单值性条件 | 第85-86页 |
·太阳模拟器机械结构设计 | 第86-103页 |
·箱体的设计 | 第87-88页 |
·冷却方式的选择 | 第88-90页 |
·氙灯调整机构及热控结构 | 第90-92页 |
·组合聚光镜调整装置及热控结构 | 第92-93页 |
·转向平面反射镜的支撑机构和热控结构 | 第93-97页 |
·积分器与光阑机构及其热控结构 | 第97-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第六章 试验方法与结果分析 | 第104-112页 |
·辐照度的测试方法与结果分析 | 第104页 |
·测试方法 | 第104页 |
·测试结果分析 | 第104页 |
·辐照不均匀度的测试方法与结果分析 | 第104-107页 |
·测试方法 | 第105-106页 |
·测试结果分析 | 第106-107页 |
·辐照不稳定度的测试方法与结果分析 | 第107-108页 |
·测试方法 | 第107页 |
·测试结果分析 | 第107-108页 |
·光束准直角的测试方法与结果分析 | 第108-109页 |
·测试方法 | 第109页 |
·测试结果分析 | 第109页 |
·光束准直误差的测试方法与结果分析 | 第109-111页 |
·测试方法 | 第109-110页 |
·测试结果分析 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第七章 总结与展望 | 第112-116页 |
·主要研究工作总结 | 第112-113页 |
·论文主要创新工作 | 第113页 |
·前景展望 | 第113-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
攻读博士期间的学术成果和参与科研情况 | 第122-124页 |
作者简介 | 第124页 |