高分辨率空间相机调焦机构设计与分析
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 空间相机调焦机构的研究现状 | 第16-23页 |
1.2.1 空间相机常用的调焦方式 | 第17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-21页 |
1.2.3 国外研究现状 | 第21-23页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第23-25页 |
第2章 调焦机构设计 | 第25-37页 |
2.1 相机离焦的主要因素 | 第25-27页 |
2.1.1 温度的变化对相机焦距的影响 | 第25-26页 |
2.1.2 大气压强的变化对相机焦距的影响 | 第26页 |
2.1.3 物距的变化对相机焦距的影响 | 第26页 |
2.1.4 重力释放对相机焦距的影响 | 第26-27页 |
2.1.5 冲击、振动对相机焦距的影响 | 第27页 |
2.2 调焦机构的指标要求 | 第27-29页 |
2.2.1 高分辨率空间相机光学系统简介 | 第27页 |
2.2.2 调焦机构设计指标的确定 | 第27-29页 |
2.3 调焦方案的设计 | 第29-31页 |
2.3.1 焦面调整方案的确定 | 第29页 |
2.3.2 调焦机构原理设计 | 第29-31页 |
2.4 调焦机构的详细设计 | 第31-35页 |
2.4.1 调焦机构材料的选取 | 第31-32页 |
2.4.2 减速机构的设计 | 第32-33页 |
2.4.3 调焦电机的选取 | 第33页 |
2.4.4 编码器的选用 | 第33-34页 |
2.4.5 调焦机构防冷焊、润滑措施 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 调焦机构精度分析 | 第37-47页 |
3.1 调焦机构的误差来源分析 | 第37-38页 |
3.1.1 蜗轮蜗杆的传动误差与空回误差 | 第37页 |
3.1.2 凸轮偏心距误差 | 第37-38页 |
3.1.3 直线导轨装调误差 | 第38页 |
3.2 各项误差的合成 | 第38-39页 |
3.3 基于MonteCarlo法的误差分配 | 第39-41页 |
3.3.1 MonteCarlo方法 | 第39页 |
3.3.2 各项误差的分配 | 第39-41页 |
3.4 调焦机构精度分析 | 第41-45页 |
3.4.1 调焦机构分辨率分析 | 第42-43页 |
3.4.2 调焦机构定位精度分析 | 第43-44页 |
3.4.3 调焦机构全行程焦面晃动量 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 调焦机构的自锁性及动力学仿真分析 | 第47-69页 |
4.1 调焦机构的自锁性分析 | 第47-63页 |
4.1.1 微动摩擦相关理论研究 | 第47-50页 |
4.1.2 接触滑移动力学分析 | 第50-52页 |
4.1.3 蜗轮蜗杆自锁性分析 | 第52-55页 |
4.1.4 蜗轮蜗杆啮合间隙对自锁性的影响 | 第55-63页 |
4.2 调焦机构动力学仿真分析 | 第63-67页 |
4.2.1 正则模态分析 | 第63-64页 |
4.2.2 正弦响应分析 | 第64-65页 |
4.2.3 随机响应分析 | 第65-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 调焦机构的测试与试验 | 第69-85页 |
5.1 调焦机构控制曲线的拟合 | 第69-74页 |
5.1.1 开环调焦控制曲线拟合 | 第69-72页 |
5.1.2 闭环调焦控制曲线拟合 | 第72-74页 |
5.2 调焦机构精度检测 | 第74-78页 |
5.2.1 定位精度检测 | 第74-76页 |
5.2.2 全行程焦面晃动量检测 | 第76-78页 |
5.3 调焦机构振动试验 | 第78-83页 |
5.3.1 振动试验流程 | 第78-79页 |
5.3.2 正弦振动试验 | 第79-80页 |
5.3.3 随机振动试验 | 第80-82页 |
5.3.4 调焦机构自锁性检测 | 第82页 |
5.3.5 试验后调焦机构的精度复测 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 研究展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第93页 |