FY-3D衛(wèi)星高光譜溫室氣體監(jiān)測儀熱控設(shè)計(jì)及在軌驗(yàn)證
發(fā)布時(shí)間:2021-12-16 10:32
FY-3D衛(wèi)星高光譜溫室氣體監(jiān)測結(jié)構(gòu)布局緊湊,在較小尺寸空間內(nèi)布置有8個(gè)鏡頭組件、12臺(tái)電子設(shè)備和3臺(tái)電機(jī)。內(nèi)熱源數(shù)量眾多,光學(xué)鏡頭控溫精度要求高,熱控功耗及散熱面資源緊張,使熱控系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度較大。基于熱管理、輻射間接熱控、輻射冷卻及結(jié)構(gòu)熱控協(xié)同優(yōu)化設(shè)計(jì)等多種思路對(duì)監(jiān)測儀熱控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),有效解決熱控難題。入軌后監(jiān)測儀歷經(jīng)了多個(gè)工況模式切換,在軌溫度數(shù)據(jù)表明,所有工況模式下各部組件溫度都滿足指標(biāo)要求,且光學(xué)鏡頭溫度穩(wěn)定度較高,在正常工作模式下,干涉儀關(guān)鍵件最大溫度波動(dòng)在±0.15℃以內(nèi),其他光學(xué)鏡頭組件最大溫度波動(dòng)在±0.45℃以內(nèi),且無論整軌待機(jī)模式還是正常工作模式,基于熱管理的2組電子設(shè)備散熱系統(tǒng)都無需消耗熱控功耗,實(shí)現(xiàn)了多熱源復(fù)雜機(jī)制下高精度控溫及節(jié)能熱設(shè)計(jì)。
【文章來源】:北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,46(11)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
監(jiān)測儀結(jié)構(gòu)布局及衛(wèi)星平臺(tái)載荷布局
圖1 監(jiān)測儀結(jié)構(gòu)布局及衛(wèi)星平臺(tái)載荷布局干涉儀光機(jī)組件除基座和分束鏡頭外,還安裝有擺臂組件和激光探測器,在擺臂兩端分別安裝一個(gè)角鏡,擺臂機(jī)構(gòu)采用一臺(tái)音圈電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)電機(jī),該音圈電機(jī)動(dòng)子為磁缸。監(jiān)測儀成像時(shí),干涉儀擺臂末端角鏡在音圈電機(jī)驅(qū)動(dòng)下在一定角度范圍內(nèi)擺動(dòng),與分束鏡協(xié)同工作,對(duì)由二維指向鏡引入的目標(biāo)信號(hào)進(jìn)行干涉調(diào)制,經(jīng)干涉儀干涉調(diào)制的信號(hào)再進(jìn)入后續(xù)光學(xué)系統(tǒng)。干涉儀光機(jī)組件及其音圈電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
4個(gè)譜段探測器中,譜段2~譜段4探測器都需在低溫下工作,因此譜段2~譜段4探測器封裝在半導(dǎo)體制冷控制器內(nèi),半導(dǎo)體制冷控制器保證探測器工作在低溫度,半導(dǎo)體制冷控制器則通過面積較小的耳片安裝在探測器電路盒殼體上。1.2 監(jiān)測儀入軌初期經(jīng)歷的工況模式及在軌控 溫指標(biāo)要求
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]“高分四號(hào)”衛(wèi)星相機(jī)熱控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及驗(yàn)證[J]. 于峰,徐娜娜,趙宇,徐先鋒,封艷廣. 航天返回與遙感. 2016(04)
[2]“高分二號(hào)”衛(wèi)星相機(jī)熱控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證[J]. 趙振明,魯盼,宋欣陽. 航天返回與遙感. 2015(04)
[3]大型三反離軸相機(jī)熱控設(shè)計(jì)及在軌飛行驗(yàn)證[J]. 陳維春,王海星. 光學(xué)儀器. 2015(02)
[4]間接熱控在高分辨率光學(xué)遙感器恒溫控制中的應(yīng)用[J]. 宋欣陽,高娟,趙振明,魯盼. 航天返回與遙感. 2015(02)
[5]地球靜止軌道甚高分辨率成像系統(tǒng)熱控方案[J]. 張?jiān)?王超,蘇云,焦建超. 紅外與激光工程. 2014(09)
[6]空間光學(xué)遙感器熱控技術(shù)研究[J]. 李春林. 宇航學(xué)報(bào). 2014(08)
[7]熱管理技術(shù)在紫外成像光譜儀熱控制中的應(yīng)用[J]. 郭亮,吳清文,黃勇,王淑榮. 光學(xué)精密工程. 2014(07)
[8]某空間光譜成像儀熱管理初析[J]. 申春梅,李春林,高長春. 航天返回與遙感. 2012(06)
[9]載人航天器熱管理技術(shù)發(fā)展綜述[J]. 范含林. 航天器工程. 2007(01)
[10]大型航天器熱管理系統(tǒng)集成分析[J]. 徐小平,李勁東,范含林. 中國空間科學(xué)技術(shù). 2004(04)
本文編號(hào):3537984
【文章來源】:北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,46(11)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
監(jiān)測儀結(jié)構(gòu)布局及衛(wèi)星平臺(tái)載荷布局
圖1 監(jiān)測儀結(jié)構(gòu)布局及衛(wèi)星平臺(tái)載荷布局干涉儀光機(jī)組件除基座和分束鏡頭外,還安裝有擺臂組件和激光探測器,在擺臂兩端分別安裝一個(gè)角鏡,擺臂機(jī)構(gòu)采用一臺(tái)音圈電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)電機(jī),該音圈電機(jī)動(dòng)子為磁缸。監(jiān)測儀成像時(shí),干涉儀擺臂末端角鏡在音圈電機(jī)驅(qū)動(dòng)下在一定角度范圍內(nèi)擺動(dòng),與分束鏡協(xié)同工作,對(duì)由二維指向鏡引入的目標(biāo)信號(hào)進(jìn)行干涉調(diào)制,經(jīng)干涉儀干涉調(diào)制的信號(hào)再進(jìn)入后續(xù)光學(xué)系統(tǒng)。干涉儀光機(jī)組件及其音圈電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
4個(gè)譜段探測器中,譜段2~譜段4探測器都需在低溫下工作,因此譜段2~譜段4探測器封裝在半導(dǎo)體制冷控制器內(nèi),半導(dǎo)體制冷控制器保證探測器工作在低溫度,半導(dǎo)體制冷控制器則通過面積較小的耳片安裝在探測器電路盒殼體上。1.2 監(jiān)測儀入軌初期經(jīng)歷的工況模式及在軌控 溫指標(biāo)要求
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]“高分四號(hào)”衛(wèi)星相機(jī)熱控系統(tǒng)設(shè)計(jì)及驗(yàn)證[J]. 于峰,徐娜娜,趙宇,徐先鋒,封艷廣. 航天返回與遙感. 2016(04)
[2]“高分二號(hào)”衛(wèi)星相機(jī)熱控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證[J]. 趙振明,魯盼,宋欣陽. 航天返回與遙感. 2015(04)
[3]大型三反離軸相機(jī)熱控設(shè)計(jì)及在軌飛行驗(yàn)證[J]. 陳維春,王海星. 光學(xué)儀器. 2015(02)
[4]間接熱控在高分辨率光學(xué)遙感器恒溫控制中的應(yīng)用[J]. 宋欣陽,高娟,趙振明,魯盼. 航天返回與遙感. 2015(02)
[5]地球靜止軌道甚高分辨率成像系統(tǒng)熱控方案[J]. 張?jiān)?王超,蘇云,焦建超. 紅外與激光工程. 2014(09)
[6]空間光學(xué)遙感器熱控技術(shù)研究[J]. 李春林. 宇航學(xué)報(bào). 2014(08)
[7]熱管理技術(shù)在紫外成像光譜儀熱控制中的應(yīng)用[J]. 郭亮,吳清文,黃勇,王淑榮. 光學(xué)精密工程. 2014(07)
[8]某空間光譜成像儀熱管理初析[J]. 申春梅,李春林,高長春. 航天返回與遙感. 2012(06)
[9]載人航天器熱管理技術(shù)發(fā)展綜述[J]. 范含林. 航天器工程. 2007(01)
[10]大型航天器熱管理系統(tǒng)集成分析[J]. 徐小平,李勁東,范含林. 中國空間科學(xué)技術(shù). 2004(04)
本文編號(hào):3537984
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