Page 70 - 《真空与低温》2026年第2期
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桂利佳等:空间光学载荷         CCD  组件辐射制冷精密温控设计及验证                            189

                     −30                                        参考文献:

                     −35                                        [1]   梁少林. 高光谱臭氧总量探测仪       CCD  成像系统的设计和
                     温度/℃  −40                                     测试  [D]. 北京:中国科学院大学,2019.
                     −45
                     −50                                        [2]   关怡然、李新,张权,等. 高光谱紫外辐照度仪           CCD  电路
                     −55                                           系统设计及测试      [J]. 量子电子学报,2024,41(2):246−256.
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                  TMP2929第41路热敏CCD芯片+Y散热板温度1                       射效应研究    [J]. 航天器环境工程,2017,34(6):571−576.
                  TMP2933第43路热敏CCD芯片热量收集板温度1
                  TMP2953可见探测器铜块温度主     TMP2937紫外CCD芯片温度1       [4]   姚平平,孙亮,徐孙龙,等. 科学级     CCD  制冷系统设计及其
                  TMP2961紫外探测器铜块温度主     TMP2945可见CCD芯片温度1          温度特性分析     [J]. 光学学报,2020,40(17):1704001.
                       图  10 CCD  芯片在轨温度变化曲线                    [5]   李伟康,秦晓刚,柳青. 介质材料在电子辐射环境中的放电
                    Fig. 10 Temperature curve of CCD chip in orbit  特性  [J]. 真空与低温,2019,25(1):14−19.
                                                                    陈志,汪杰君,胡亚东,等. 星载多型号光电探测器热真空
                                                                [6]
                      50
                                                                   环境试验研究     [J]. 真空与低温,2020,35(9):601−608.
                      40                                        [7]   张强,李华. 空间机械制冷机与红外探测器的耦合技术             [J].
                     占空比/%  30  TMP2831紫外精控回路1执行占空比                真空与低温,2019,34(5):402−406.
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                           TMP2833可见精控回路1执行占空比
                                                                    张峻,孙晓峰,张彬彬,等. 极限温度环境对电子材料及元
                      10   TMP2832紫外精控回路2执行占空比                  [8]
                           TMP2834可见精控回路2执行占空比                     器件性能的影响     [J]. 航天器环境工程,2018,35(6):547−554.
                      0                                         [9]   王强,吴海容,陈晓晨. 基于故障物理的航空电子设备可靠
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                                                                [10]   桂利佳,孙立达,陈菡,等. 大气温室气体监测仪热控设计
                  图  11 CCD  组件精密控温加热器占空比变化曲线
                                                                    与验证  [J]. 上海航天,2019(增刊  2):174−180.
                 Fig. 11 Curve of CCD component precision temperature
                          control heater duty cycle in orbit    [11]   牟健,洪国同. 真空低温环境导热填料界面接触热阻实验
                                                                    研究  [J]. 真空与低温,2018,24(1):19−25.
               5 结束语                                            [12]   孙丽莹,孟春玲,王静,等. 真空低温下卫星常用材料接触
                                                                    热阻的试验研究      [J]. 北京化工大学学报(自然科学版),
                  本文根据臭氧探测仪            CCD  组件的热控需求,
              设计了合理的散热路径,围绕散热路径设计导热增                                2019,46(4):54−57.
              强和隔热增强措施,对重要的接触面的热阻进行详                            [13]   杨世铭,陶文铨. 传热学   [M]. 北京:高等教育出版社,2010.
              细分析计算,为热仿真提供相对准确的模型参数。通                           [14]   桂利佳,张维丝,徐文杰,等. 星载高精度偏振扫描仪热控
                                                                    设计与验证    [J]. 航天器环境工程,2024,41(2):160−166.
              过在   CCD  热沉上布局小功率的控温加热器,结合优
              化的精密控温策略,保证了              CCD  芯片的温度稳定            [15]   杨明,郑海燕. 热控涂层参数对卫星辐射特性的影响             [J].
              性。热仿真结果表明,CCD            芯片可以稳定在−33 ℃,                航天电子对抗,2010,26(4):5−7.
              温度稳定度优于±0.03 ℃,设计方案满足指标要求。                        [16]   马伟,宣益民,韩玉阁,等. 长寿命卫星热控涂层性能退化
                                                                    及其对卫星热特征的影响          [J]. 宇航学报,2010,31(2):
              在轨飞行温度数据充分验证了热设计方案的可行
              性,热仿真结果的准确性,对同类型的光学载荷关                                568−572.
              键部件的精密控温设计具有一定的借鉴意义。                                                     (责任编辑:杨建斌)


              引文信息:桂利佳,李言青,徐文杰,等. 空间光学载荷                CCD  组件辐射制冷精密温控设计及验证[J]. 真空与低温,2026,32(2):
                      183−189.
                      GUI L J,LI Y Q,XU W J,et al. Radiative cooling-based precision thermal control for space optical payload CCD assem-
                      bly: design and verification[J]. Vacuum and Cryogenics,2026,32(2):183−189.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75