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高空光学遥感器透射式热控设计与试验验证

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简介:
本研究针对高空光学遥感器的温控需求,创新性地提出并实施了一种透射式热控方案,并通过实验对其性能进行了验证。 为了确保在高空复杂环境中使用透射式光学遥感器能够获取高分辨率、高质量的目标图像,我们对这种设备的热控制技术进行了深入研究。通过分析该类遥感器的独特结构以及其工作时所面临的外部热环境条件,建立了详细的热交换模型,并计算了传导和对流换热系数及气动热量等关键参数。 基于这些研究成果,提出了具体的热设计方案以满足光学遥感器的性能指标要求。我们使用IDEAS-TMG软件进行了瞬态热仿真分析,并完成了相应的热平衡试验与热光学测试。结果显示,在模拟高空低温低压条件下,透镜组件在2小时内温度保持在20℃±1.5℃范围内,轴向温差不超过3.1℃,径向温差不高于1.9℃;CCD组件的温度范围为20℃至29.4℃。这些数据均符合预期热控指标。 此外,在这种条件下获得的照片分辨率达到了设计目标值51.5 lp/mm(每毫米线对数)。以上分析与测试结果验证了所提方案的有效性和合理性,该研究方法和技术路径对于其他高空光学遥感器的热控制设计具有一定的参考价值。

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    本研究针对高空光学遥感器的温控需求,创新性地提出并实施了一种透射式热控方案,并通过实验对其性能进行了验证。 为了确保在高空复杂环境中使用透射式光学遥感器能够获取高分辨率、高质量的目标图像,我们对这种设备的热控制技术进行了深入研究。通过分析该类遥感器的独特结构以及其工作时所面临的外部热环境条件,建立了详细的热交换模型,并计算了传导和对流换热系数及气动热量等关键参数。 基于这些研究成果,提出了具体的热设计方案以满足光学遥感器的性能指标要求。我们使用IDEAS-TMG软件进行了瞬态热仿真分析,并完成了相应的热平衡试验与热光学测试。结果显示,在模拟高空低温低压条件下,透镜组件在2小时内温度保持在20℃±1.5℃范围内,轴向温差不超过3.1℃,径向温差不高于1.9℃;CCD组件的温度范围为20℃至29.4℃。这些数据均符合预期热控指标。 此外,在这种条件下获得的照片分辨率达到了设计目标值51.5 lp/mm(每毫米线对数)。以上分析与测试结果验证了所提方案的有效性和合理性,该研究方法和技术路径对于其他高空光学遥感器的热控制设计具有一定的参考价值。
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