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在航空航天工业领域中,立方体卫星(CubeSats)已然是一种低成本、易制造的航天光学系统的解决方案。通过制造一组更小、更实惠的系统,使得为航天产品开发生产线方法成为可能。 .x$+R%5U ]
M"{=z 立方体卫星光学系统的制造商们需要一个准确并可靠的方法来开发光学设计和对系统进行光机械封装,以及对系统在轨时的结构和热影响进行建模分析。本系列文章将利用 Ansys Zemax 和 Ansys 其它软件,对立方体卫星系统进行高阶开发。我们将介绍一个集成的软件工具包是如何精简设计和分析工作流程的。(联系我们获取文章附件) vmAMlgZ8{< T({:Y. A; 简介 T9KzVxHp5 ?;,s=2 几十年来,光学系统已被开发用于低、中、高地球轨道运行。对于许多光学系统来说,封装的外形约束和源于这种约束的光机设计都是经过逐个系统设计验证得到的。立方体卫星是一类轻型纳米卫星,可以容纳从激光通信到地球成像等应用领域的光学系统,其独特之处在于,它们采用了标准化的尺寸和外形约束。 K+dkImkh 9H2^4D8 在本系列文章中,我们在开发立方体卫星光学设计时参考的论文是 Optical Design of a Reflecting Telescope for CubeSat1。 Zw| IY9D );}k@w
fw) 这是本系列文章的第一部分,我们将解释立方体卫星外形约束的标准,并介绍在 OpticStudio 的序列模式下构建立方体卫星光学系统的背景细节。 L{bcmo\U .oH0yNFX 立方体卫星设计背景 Dk&cIZ43 G5ebb6[+ 立方体卫星的外形约束标准最初是由加州理工大学(California Polytechnic State University)和斯坦福大学(Stanford University)的空间系统开发实验室(SSDL)2合作提出的。 )s,L:{< ~l}rYi>g% 标准立方体卫星系统的构建模块是1U,即 “一个单位”,是尺寸为10x10x10cm的立方体。虽然1U是立方体卫星的基本尺寸,但通过增加更多的1U模块,我们可以构建更大外形尺寸的立方体卫星。下面这张来自 NASA 的图片展示了标准化的立方体卫星的尺寸。 9@./=5N~3 :g2?)Er- (
Z\OqG 图1:NASA3的标准化立方体卫星尺寸 本系列文章中引用的立方体卫星光学设计是一个 Ritchy-Chretian 型的离轴分段反射式望远镜。该设计是为了适应标准的3U立方体卫星的外形尺寸,即10 cm x 10 cm x 30 cm。为了实现视场最大化,该设计由两个矩形的双曲反射镜组成。主镜和副镜的尺寸分别为80 mm x 80 mm和41 mm x 24 mm。 N6cf`xye rK)So#' 此设计是用于在700公里高度的近地轨道上作为一个高分辨率的地球成像仪。系统有效焦距为685毫米,工作波段为可见光波段。在主波长下,地面分辨距离为9.11米,这意味着系统可以对相距大于此距离的两个物体进行清晰的成像。地面分辨距离可以用以下公式计算: Ul^/Dh _xI'p6C A`Z!=og= ]G1{@r) GRD(Ground resolving distance):地面分辨距离 `/f9
mn System Orbital Height: 系统轨道高度 (WR&Vt4R |