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相位恢復(fù)全息法天線面形測量技術(shù)研究

發(fā)布時間:2018-01-17 22:24

  本文關(guān)鍵詞:相位恢復(fù)全息法天線面形測量技術(shù)研究 出處:《新疆大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


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【摘要】:大口徑反射面天線是未來深空探測和前沿射電天文觀測的關(guān)鍵設(shè)備之一,天線的表面精度是影響天線效率和性能的重要因素。表面精度不僅受到面板制造和裝配精度的影響,在天線運(yùn)行過程中也會受到自身重力、溫度、風(fēng)載等準(zhǔn)實(shí)時性因素的影響。這些因素將直接導(dǎo)致天線增益降低、天線方向圖發(fā)生變化等問題,因此表面精度成為評價大口徑反射面天線性能的重要指標(biāo)。針對天線表面精度的測量方法,本文做了一系列研究工作。首先,根據(jù)國內(nèi)外在面形檢測技術(shù)上的發(fā)展趨勢,研究了基于相位恢復(fù)全息法的面形測量方法,在詳細(xì)推理相位恢復(fù)全息測量原理的基礎(chǔ)上,分析多種相位恢復(fù)算法,并編寫了Misell算法仿真程序。然后,建立了Misell算法所需要的遠(yuǎn)場模型,利用仿真模型生成的遠(yuǎn)場數(shù)據(jù)對預(yù)置表面形變進(jìn)行恢復(fù)。通過仿真Misell算法,分析算法的恢復(fù)精度和誤差來源,為實(shí)際工程應(yīng)用配置測量參數(shù)提供參考依據(jù)。最后,在仿真了Misell相位恢復(fù)算法的基礎(chǔ)上,研究了基于主動反射面主動變形的相位恢復(fù)全息方法。此方法借助主動反射面快速、精準(zhǔn)、便捷的特點(diǎn),通過調(diào)整主動面獲取遠(yuǎn)場幅值,即可檢測面形誤差。文中通過采用高斯函數(shù)和澤尼克多項(xiàng)式建立仿真模型,計(jì)算任意表面形變的恢復(fù)誤差,并研究了在多種連續(xù)主動面變化下的表面形變恢復(fù)效果。結(jié)果表明此方法可以穩(wěn)定精準(zhǔn)地檢測面板形變,從而有效提高射電望遠(yuǎn)鏡的觀測效率。
[Abstract]:Large aperture reflector antenna is one of the key equipment for deep space exploration and frontier radio observations in the future, the surface precision is an important factor affecting the efficiency and performance of the antenna. The surface accuracy is not only affected by the accuracy of the panel manufacturing and assembly, in the antenna operation process will have its own gravity, temperature, wind load effects etc. real time factors. These factors will directly lead to the gain of the antenna is reduced, the problem of antenna pattern changes, so the surface accuracy has become an important index to evaluate the performance of large aperture reflector antenna. The antenna surface precision measurement method, this paper has done a series of research work at home and abroad. Firstly, according to the development trend of surface shape detection technically, the study of shape measurement method based on phase holographic method, basic principle of holographic measurement in the recovery phase of the detailed reasoning, analysis of a variety of phase. The complex algorithm, and the preparation of the Misell algorithm simulation program. Then, Misell algorithm was established to model the far field, far field data generated by the simulation model of preset surface deformation recovery. Through simulation analysis algorithm Misell algorithm, the recovery accuracy and error sources, provides the reference for the application of the configuration measurement parameter of the actual project. Finally, based on the simulation of the Misell phase retrieval algorithm, the method of holographic recovery based on refelector phase active deformation. With this method the active reflector of rapid, accurate, convenient features, access to the far field amplitude by adjusting the active surface, can detect the surface error. By using Gauss function and Zernike polynomials simulation model is established in this paper, error recovery calculation of arbitrary surface deformation, and to study the surface deformation in a variety of continuous active surface changes under the effect. The results show that the recovery The method can detect the deformation of the panel steadily and accurately, thus effectively improving the observation efficiency of the radio telescope.

【學(xué)位授予單位】:新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:P161

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:1438254

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