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1982
年
第
5
期
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封面故事
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论文
用干涉法测角
张二星
1982, 0(5): 1-5.
摘要:把光波干涉法用于角度测量,可得到很高的精度。但是,干涉测角仪的调整和使用并不方便,测量范围也不大。随着电子计算机的应用,这种情况也在改变。而且有时因为用其他测角仪精度不够,就非用干涉测角仪不可。
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发布时间:2020-08-12
利用星空标校提高电影经纬仪测量精度
李晋年
1982, 0(5): 6-12.
摘要:随着航天和兵工事业的发展,对电影经纬仪测量精度的要求愈来愈高,但单靠光机电工艺改善来提高是有一定困难的,为此本文提出使用现有设备,利用星空标校提高电影经纬仪测量精度的方法。
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发布时间:2020-08-12
润湿角测量仪的研制
杜垣,贾林贤
1982, 0(5): 13-18.
摘要:润湿角测量仪是一种测量液体对固体表面粘附润湿程度的仪器,在科研生产以及教学等部门都有广泛的应用。例如在轴承工业中要测量轴承表面的润湿性;在金属表面处理过程中,要检测金属表面脱脂清洁情况;在造纸印刷工业中,要检测油墨与铅字和纸型之间的润湿情况。
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发布时间:2020-08-12
大型光学测试设备用空气弹簧支承的减振性能分析
陶成玉
1982, 0(5): 19-24.
摘要:我所正在研制的近距离光学传递函数测量装置,其大型光学测试台长9.4米,最宽处为3.6米。一些高精度光学测试仪器在这个光学台上工作,因此,对支承的减振性能有较高的要求。我们将大型光学测试台安装在一个具有较高刚度,钢筋混凝土结构的“T”形梁上,再用14个空气弹簧,将两者作为一个整体支承起来,负荷总重量约36吨。
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发布时间:2020-08-12
微波辐射计动量补偿系统谐振弹簧最优化设计
姚俊杰,李岩
1982, 0(5): 25-35.
摘要:在卫星上装备的遥感仪器中采用机械扫描方式取得二维图象信息的仪器具有一定的普遍性。诸如,多光谱扫描仪,主题测绘仪,红外扫描仪,多谱道彩色海洋扫描仪,热容量绘图辐射计,以及多频段扫描微波辐射计,等等。由于机械扫描方式一般都会产生较大的千扰动量,以及随着对卫星姿态控制的精度要求的提高,和活动质量及扫描频率的增加,因而,在机械扫描系统中需要考虑加入补偿系统进行平衡。以尽可能消除这种干扰对卫星姿态的影响。
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发布时间:2020-08-12
飞轮模型的自振频率冲击响应及应力
王钟球
1982, 0(5): 36-42.
摘要:飞轮是卫星姿态控制的执行机构。设计要求飞轮经受各种环境考验,保证它在运输、发射及运行中安全可靠。同时还要求尽量减轻它的重量。所以,对飞轮进行振动,冲击和应力分析,就成了研制飞轮过程中的重要一环。解决这些力学问题,过去采用材料力学和弹性力学中的解析解,但只局限于形状简单的构件如杆、梁、轴和壳等问题。
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发布时间:2020-08-12
涡流式转速测量传感器
刘文豹,李和平
1982, 0(5): 43-46.
摘要:卫星姿控反作用飞轮的控制系统,要求对飞轮转速进行精确的测量,并给星载计算机提供反馈信号。我们研制的涡流转速测量传感器,基于通以高频电流的线圈附近产生高频磁场,当有金属导体靠近这个线圈端部时,将感生电涡流。又由于电涡流的作用使线圈的Q值下降这一基本物理现象,经过电子线路以得到与飞轮转速相对应的方波信号。涡流式传感器具有灵敏度高、结构简单、抗干扰性强。安装调整方便、体积小、重量轻等优点。
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发布时间:2020-08-12
氧轰击、氮轰击的氧化铅靶
贾翠芬
1982, 0(5): 47-49.
摘要:氧化铅靶的蒸涂研制工作中碰到了不少困难,特别是对PbO靶的稳定性差的问题,有各种看法。有人认为是氧化铅的化学稳定性差造成,有人认为是没有做好p-Ⅰ-n结构引起,特别是没做好Ⅰ层引起,也有人认为是PbO靶表面积大造成,应尽量减少靶表面积等等。我们认为:使PbO靶稳定性好的一个很好的途径是在做好p-Ⅰ-n结构的基础上,设法使氧化铅靶面的铅原子和氧原子结合牢。
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发布时间:2020-08-12
光学反射镜用镍-磷非晶态化学镀层结构的射X线分析研究
马天驰,孙荧,俞受宗
1982, 0(5): 50-56.
摘要:本文通过用X射线衍射、X射线针孔透射照相、X射线小角散射等方法对一种用于光学反射镜的镍磷非晶态化学镀层进行结构特征和加热时晶化过程的分析研究。得出:在严格控制工艺的条件下,可获得具有原子呈短程有序排列的非晶态结构的Kanigen—Ni镀层。试验用的镍磷镀层在加热到180℃时开始产生晶化转变。因此,为保证镀层具有完全非晶态的结构,对镀层进行任何进一步的热处理,温度都不应超过180℃。
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发布时间:2020-08-12
Radon变换及在层析术中的应用——根据Harrison H. Barrett教授讲学记录整理
周万治,唐祝洲
1982, 0(5): 57-65.
摘要:Radon变换是某些光学现象的理论基础,是奥地利数学家J. Radon于1917年提出的,但是直到近十几年Radon变换才得到实际应用。Radon变换是医学层析术的理论基础,当然作为一种数学工具,Radon变换并不仅限于层析术,它可以用于多种领域里。
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发布时间:2020-08-12
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