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题名红外导引头光学性能有限元分析
被引量:1
- 1
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作者
杨近松
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机构
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
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出处
《光电工程》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期105-109,共5页
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基金
国防科技预研项目
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文摘
对红外导引头进行光学性能有限元分析,考核结构在动力学环境下的光学系统变形是否满足成像要求。本文利用模型修正的有限元方法对红外导引头进行了光学性能分析。首先,在建模过程中采用复合材料单元模拟构件之间连接特性。进而,通过反复修改复合材料单元的特性参数使模态计算与试验结果相一致,获得正确和有效的有限元计算模型。最后,对修正好的红外导引头有限元模型进行瞬态振动与过载仿真计算,获得光学系统各光学元件镜面变化结果。分析结果表明:结构在各动力学环境工况下的光学镜面相对转角小于3″,光学镜面位移值小于1μm。红外导引头光学系统在动力学环境下的镜面变形及倾角均在许用范围内,光学性能满足成像要求。
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关键词
红外导引头
动力学环境
光学性能
有限元分析
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Keywords
infrared lead
dynamic environment
optical property
finite element analysis
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分类号
TJ765.4
[兵器科学与技术—武器系统与运用工程]
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题名高分辨力空间遥感器次镜支撑设计
被引量:23
- 2
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作者
辛宏伟
杨近松
高明辉
关英俊
张学军
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机构
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
长春工业大学机电工程学院
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出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2011年第9期1724-1729,共6页
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基金
国家863计划(2009AA7020107)
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文摘
长焦距空间遥感器次镜热控实施难度大、发射动态响应大,因此,必须具有较宽的温度适应范围和较高的动态刚度。文中阐明了次镜支撑方式的基本原则,并从材料选择、消热设计等角度出发,设计了一种柔性支撑结构;对该支撑的3个柔性环节进行了灵敏度分析,得到了各自对次镜面形精度影响的程度;通过优化设计确定了该支撑的尺寸参数,并对次镜组件进行了有限元分析;最后进行了组件的动力学试验和热试验。分析表明,15℃均匀温升工况下,次镜面形RMS为9.8 nm,组件一阶固有频率为153 Hz;试验表明,15℃均匀温升工况下,次镜面形精度满足成像要求,组件一阶固有频率为150 Hz,各项静态指标满足设计要求。
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关键词
空间相机
离轴TMA
反射镜
柔性支撑
有限元分析
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Keywords
space camera
off-axis three mirror anastigmatic
reflecting mirror
flexible support
finite element analysis
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分类号
V447.1
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名离轴式空间光学遥感器的热设计与仿真
被引量:11
- 3
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作者
于善猛
刘巨
杨近松
江帆
陈立恒
关奉伟
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机构
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
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出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2011年第8期1521-1525,共5页
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基金
国家863计划(2009AA7020107)
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文摘
针对某离轴式空间光学遥感器光学系统和支撑结构的几何尺寸大、通光孔面积大、易产生较大的轴向和径向温度梯度特点,采用热隔离、热疏导及多分区温度补偿等手段对其进行了热控设计。通过建立遥感器结构的热分析有限元模型,利用I-DEAS/TMG软件进行了轨道外热流、高低温稳态工况及瞬态工况仿真分析。分析结果表明,热设计方案合理可行,满足设计要求,研究方法及结果对离轴式空间光学遥感器的热分析和热设计有一定的指导和借鉴作用。
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关键词
离轴式空间光学遥感器
热设计分析
仿真
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Keywords
off-axis space optical remote-sensor
thermal design analysis
simulation
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分类号
V475.4
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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题名2m主镜主动支撑优化设计
被引量:11
- 4
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作者
郭万存
吴清文
杨近松
黄勇
高志良
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机构
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
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出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2013年第6期1480-1484,共5页
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文摘
结合某空间光学系统的任务需求,对其2 m口径主镜的支撑难点作了详细的论述。为了使主镜达到光学设计所要求的面形精度,运用了结构有限元法和优化设计方法对主镜进行了支撑位置优化;并分别针对主镜轴向1 g重力载荷、轴向1 g重力载荷耦合1℃均匀温升两种工况,以主镜镜面RMS为目标函数、力驱动器驱动力为优化变量进行了多参数优化。通过优化获得了最佳的驱动力组合,镜面RMS分别达到19 nm、43 nm。该方法具有一定的应用价值。
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关键词
主动光学
优化设计
有限元
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Keywords
active optics
optimization design
finite element
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分类号
V11
[航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
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