摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
1 绪论 | 第6-12页 |
1.1 环境温度对光学系统性能的影响 | 第6页 |
1.2 国内外对红外光学系统的环境温度补偿技术概述 | 第6-10页 |
1.2.1 机械被动补偿 | 第6-8页 |
1.2.2 光学被动补偿 | 第8页 |
1.2.3 机电主动补偿 | 第8-10页 |
1.3 本课题的研究内容和技术关键 | 第10-12页 |
2 红外望远镜无热化设计与调焦的关系 | 第12-17页 |
2.1 设定调焦位置 | 第12-13页 |
2.2 建立温度与调焦补偿位置的关系 | 第13页 |
2.3 建立温度与步进电机步进步数的关系 | 第13-17页 |
3 红外望远镜的温度测量 | 第17-25页 |
3.1 红外望远镜的温度分布 | 第17-18页 |
3.2 望远镜温度分布的测量 | 第18-19页 |
3.3 温度传感器DS18B20的特性、原理及应用设计 | 第19-24页 |
3.3.1 DS18B20芯片的特性 | 第19页 |
3.3.2 DS18B20工作原理 | 第19-21页 |
3.3.3 DS18B20与单片机的典型接口设计 | 第21-24页 |
3.4 实际应用中应注意的问题 | 第24-25页 |
4 控制系统设计 | 第25-46页 |
4.1 控制系统的硬件构成 | 第25页 |
4.2 控制系统的电路原理 | 第25-40页 |
4.2.1 单片机CPU部分 | 第25页 |
4.2.2 测温及温度显示部分 | 第25页 |
4.2.3 步进电机驱动控制部分 | 第25-40页 |
4.2.3.1 步进电机的原理 | 第27-28页 |
4.2.3.2 步进电机的工作方式 | 第28页 |
4.2.3.3 步进电机的驱动方法 | 第28-40页 |
4.3 控制系统的软件部分设计 | 第40-46页 |
5 红外望远镜温度自动补偿功能的测试 | 第46-50页 |
5.1 测试方法 | 第46-48页 |
5.2 实测结果分析 | 第48-50页 |
6 结论和进一步研究计划 | 第50-52页 |
6.1 已完成的工作 | 第50页 |
6.2 主要创新点 | 第50-51页 |
6.3 进一步研究计划 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |