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基于辐射散热的空间目标红外特性建模与研究

李文豪 刘朝晖 穆 猷 梁冬生 杨蕊

李文豪, 刘朝晖, 穆 猷, 梁冬生, 杨蕊. 基于辐射散热的空间目标红外特性建模与研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(6): 604003-0604003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0604003
引用本文: 李文豪, 刘朝晖, 穆 猷, 梁冬生, 杨蕊. 基于辐射散热的空间目标红外特性建模与研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(6): 604003-0604003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0604003
Li Wenhao, Liu Zhaohui, Mu You, Liang Dongsheng, Yang Rui. Modeling and research of infrared characteristics of space target based on radiation dissipation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(6): 604003-0604003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0604003
Citation: Li Wenhao, Liu Zhaohui, Mu You, Liang Dongsheng, Yang Rui. Modeling and research of infrared characteristics of space target based on radiation dissipation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(6): 604003-0604003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0604003

基于辐射散热的空间目标红外特性建模与研究

doi: 10.3788/IRLA201746.0604003
基金项目: 

国家863计划(2015AA7088063)

详细信息
    作者简介:

    李文豪(1991-),男,博士生,主要从事空间目标红外成像方面的研究。Email:liwenhao@opt.cn;刘朝晖(1965-),男,研究员,博士生导师,主要从事光电跟踪测量仪器总体技术方面的研究。Email:lzh@opt.ac.cn

    李文豪(1991-),男,博士生,主要从事空间目标红外成像方面的研究。Email:liwenhao@opt.cn;刘朝晖(1965-),男,研究员,博士生导师,主要从事光电跟踪测量仪器总体技术方面的研究。Email:lzh@opt.ac.cn

  • 中图分类号: O432.1;O434.3

Modeling and research of infrared characteristics of space target based on radiation dissipation

  • 摘要: 首先介绍了用于保证空间目标正常工作常用的辐射散热器分类,并阐述了其运行模式及使用条件。总结了现有的空间目标红外特性模型,并进一步分析,将空间目标外表面区域分为一般区域和辐射散热区域,建立不同的能量方程。以FY-1C为例,根据空间目标的轨道特性、材料特性和结构特性,使用有限单元法分析得到空间目标外表面的温度场分布,在散热功率为0 W和100 W的情况下,散热区域温差最大为51.49 ℃。结合温度场分布和轨道特性,进一步计算得到空间目标在距离5 km的探测系统入瞳处的辐射照度。当目标处于地球阴影区,目标散热区域接收到的地球自发辐射和地球反射辐射入射角很大,可以忽略不计,此时目标的辐射照度在两种散热功率下相差1~2个数量级。在日照区,由于目标反射辐射的影响,不同的散热功率只对长波波段的辐射特性有一定影响。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-10-10
  • 修回日期:  2016-11-20
  • 刊出日期:  2017-06-25

基于辐射散热的空间目标红外特性建模与研究

doi: 10.3788/IRLA201746.0604003
    作者简介:

    李文豪(1991-),男,博士生,主要从事空间目标红外成像方面的研究。Email:liwenhao@opt.cn;刘朝晖(1965-),男,研究员,博士生导师,主要从事光电跟踪测量仪器总体技术方面的研究。Email:lzh@opt.ac.cn

    李文豪(1991-),男,博士生,主要从事空间目标红外成像方面的研究。Email:liwenhao@opt.cn;刘朝晖(1965-),男,研究员,博士生导师,主要从事光电跟踪测量仪器总体技术方面的研究。Email:lzh@opt.ac.cn

基金项目:

国家863计划(2015AA7088063)

  • 中图分类号: O432.1;O434.3

摘要: 首先介绍了用于保证空间目标正常工作常用的辐射散热器分类,并阐述了其运行模式及使用条件。总结了现有的空间目标红外特性模型,并进一步分析,将空间目标外表面区域分为一般区域和辐射散热区域,建立不同的能量方程。以FY-1C为例,根据空间目标的轨道特性、材料特性和结构特性,使用有限单元法分析得到空间目标外表面的温度场分布,在散热功率为0 W和100 W的情况下,散热区域温差最大为51.49 ℃。结合温度场分布和轨道特性,进一步计算得到空间目标在距离5 km的探测系统入瞳处的辐射照度。当目标处于地球阴影区,目标散热区域接收到的地球自发辐射和地球反射辐射入射角很大,可以忽略不计,此时目标的辐射照度在两种散热功率下相差1~2个数量级。在日照区,由于目标反射辐射的影响,不同的散热功率只对长波波段的辐射特性有一定影响。

English Abstract

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