|
|
|
|
مدل سازی حرارتی محموله لیدار یک ماهواره سنجشی بر اساس ملاحظات طراحی سیستمی و مرور چالشهای آن
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خوش سیما مسعود ,شهریاری مهران ,غضنفری نیا سجاد ,امامی شیوا ,صفار تلوری یاسر
|
|
منبع
|
علوم و فناوري فضايي - 1402 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:79 -91
|
|
چکیده
|
تغییرات دما در سامانه های اپتیکی منجر به تغییر ساختار عناصر عبور دهنده نور و در نهایت تغییر مسیر نور از راستای اولیه می شود. محموله لیدار به عنوان یک زیرسامانه الکترواپتیکی سنجش از دور فعال با بهره گیریاز فناوری لیزر اهداف را پایش می کند. در لیدار حساس ترین ماژول به دما، لیزرمی باشد که تاثیر بسیار زیادی بر پایداری حرارتی دارد. ماهواره سنجشی مورد بررسی در این پژوهش دارای محموله لیدار است که در مدار دایروی به ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین با دوره تناوب 105 دقیقه و زاویه انحراف º98 با هدف پایش محیطی و هواشناسی در مدار قرار خواهد گرفت. به منظور شبیه سازی حرارتی ماهواره و محموله لیدار، بازه حرارتی محیطی، مشخصات هندسی و ترمواپتیکی و نیز مشخصات مداری به صورت یک مدل ریاضی هندسی در نرم افزار ترمال دسکتاپ ایجاد و سپس با توجه به مشخصات ترموفیزیکی و نیز تلفات حرارتی زمانمند، المان های مختلفماهواره و محموله یک شبکه حرارتی در قالب یک مدل ریاضی حرارتی در مودهای مختلف مداری و عملکردی مورد تحلیل حرارتی قرار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد طراحی حرارتی باعث شده است که محموله لیدار در شرایط سرد مداری افزایش دمای حدود 38 درجه سانتیگراد را ثبت نماید. همچنین بازه نوسانات دمایی قبل از اعمال طراحی حرارتی در حالت سرد تغییرات دمایی در یک مدار حدود 14 درجه و بعد از طراحی این نوسانات به حدود 5 درجه کاهش یافته است. در شرایط گرم مداری نیز شرایط دمایی بعد از طراحی بسیار بهبود یافته و ماکزیمم دمای عملکردی حدود 27 درجه و متوسط دمایی نیز حدود 22 درجه کاهش یافته است ضمن اینکه نوسانات دمایی نیز 21 درجه کاهش یافته است. افزایش دمایی قابل توجهی در مورد گیرنده بعد از اعمال طراحی حرارتی در شرایط سرد اتفاق افتاده است که البته همچنان در محدوده مجاز قرار گرفته است. این درحالی است که در شرایط گرم بعد از اعمال طراحی حرارتی تغییر زیادی در دمای گیرنده روی نداده است. در مورد بازتابنده شرایط کاملا متفاوت است به نحوی که حداقل دما در شرایط سرد 42 درجه افزایش و حداکثر دما در شرایط گرم 7 درجه کاهش داشته است. ضمن اینکه تغییرات دمایی نیز در هر دو حالت یکنواخت تر شده است.
|
|
کلیدواژه
|
لیدار، محموله، ماهواره سنجشی، کنترل حرارت، شبیه سازی عددی
|
|
آدرس
|
پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های ماهواره, ایران, پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های ماهواره, ایران, پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های ماهواره, ایران, پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های ماهواره, ایران, پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های ماهواره, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
y.saffar@isrc.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
thermal modeling of lidar payload in a remote sensing satellite under system level considerations with a review on its challenges
|
|
|
|
|
Authors
|
khoshsima masoud ,shahriary mehran ,ghazanfarinia sajjad ,emami shiva ,saffar yaser
|
|
Abstract
|
the results show that the lidar in cold orbital conditions has a temperature increase of about 38 degrees celsius due to thermal design. also, the range of temperature fluctuations before applying thermal design in the cold state of temperature changes in a circuit is about 14 degrees and after designing these fluctuations have been reduced to about 5 degrees. in hot conditions, the temperature conditions have improved a lot after the design and the maximum operating temperature is about 27 degrees the average temperature has decreased by about 22 degrees, while the temperature fluctuations have also decreased by 21 degrees. a significant temperature increase has occurred in the receiver after applying the thermal design in cold conditions, which is still within the allowed range. this is despite the fact that in hot conditions, after applying the thermal design, there was no significant change in the temperature of the receiver. in the case of the reflector, the conditions are completely different, so the minimum temperature in cold conditions has increased by 42 degrees and the maximum temperature has decreased by 7 degrees in hot conditions. in addition, temperature changes have become more uniform in both cases.
|
|
Keywords
|
lidar ,payload ,satellite remote sensing ,thermal control ,numerical simulation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|