Розробка програмного забезпечення для об'єднання кінцево-елементного та оптичного аналізу

Автор(и)

  • Valentin Kolobrodov Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-0941-0252
  • Dmytro Pozdniakov Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-1376-3934
  • Vyacheslav Sokurenko Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5057-182X
  • Volodymyr Tiagur Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5306-011X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108458

Ключові слова:

поліноми Церніке, кінцево-елементний аналіз, оптомеханіка, моделювання навантажень, полегшення дзеркал

Анотація

Розроблено спеціальне програмне забезпечення для імпорту результатів кінцево-елементного аналізу оптичних систем у програми оптичного аналізу. Використання розробленої програми в комплексі з програмами кінцево-елементного та оптичного аналізу дозволяє дослідити вплив зовнішніх факторів (сил, температури) на якість зображення, що формується оптичною системою. Використовуючи розроблену програму, було досліджено полегшення позаосьових сегментів осесиметричних дзеркал

Біографії авторів

Valentin Kolobrodov, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів

Dmytro Pozdniakov, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів

Vyacheslav Sokurenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів

Volodymyr Tiagur, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів

Посилання

  1. Wang, C., Ruan, P., Liu, Q. (2013). Improved design of support for large aperture space lightweight mirror. International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2013: Imaging Sensors and Applications. doi: 10.1117/12.2034456
  2. Leys, A., Hull, T., Westerhoff, T. (2015). Cost-optimized methods extending the solution space of lightweight spaceborne monolithic ZERODUR® mirrors to larger sizes. Optomechanical Engineering 2015. doi: 10.1117/12.2187099
  3. Toney, J. E. (2011). Multiphysics Modeling of Electro-Optic Devices. Proceedings of COMSOL Conference, Boston. Availabler at: https://www.comsol.com/paper/download/83949/toney_paper.pdf
  4. Genberg, V., Michels, G. (2011). Integrating MD Nastran with optical performance analysis. MSC Software. Available at: http://www.sigmadyne.com/sigweb/downloads/MSC-UC-2011-Genberg.pdf
  5. Michels, G., Genberg, V., Doyle, K. (2008). Integrating ANSYS mechanical analysis with optical performance analysis using SigFit. ANSYS. Available at: http://www.sigmadyne.com/sigweb/downloads/CADFEM-2008-2.16.12.pdf
  6. Michels, G. J., Genberg, V. L. (2015). Optomechanical analysis of diffractive optical elements. Optical Modeling and Performance Predictions VII. doi: 10.1117/12.2189292
  7. Michels, G. J., Genberg, V. L., Bisson, G. R. (2016). Improvements in analysis techniques for segmented mirror arrays. Modeling, Systems Engineering, and Project Management for Astronomy VI. doi: 10.1117/12.2231436
  8. Michels, G. J., Genberg, V. L. (2012). Analysis techniques for adaptively controlled segmented mirror arrays. Adaptive Optics Systems III. doi: 10.1117/12.924307
  9. Doyle, K. B., Genberg, V. L., Michels, G. J. (2002). Numerical methods to compute optical errors due to stress birefringence. Optical Design and Analysis Software II. doi: 10.1117/12.481188
  10. Storn, R., Price, K. (1997). Differential Evolution-A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 11 (4), 341–359. doi: 10.1023/a:1008202821328
  11. Qin, A. K., Suganthan, P. N. (2005). Self-adaptive Differential Evolution Algorithm for Numerical Optimization. 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation. doi: 10.1109/cec.2005.1554904
  12. Storn, R., Price, K. (2005). Differential Evolution-A practical approach to global optimization. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 539. doi: 10.1007/3-540-31306-0
  13. Das, S., Abraham, A., Konar, A. (2008). Automatic Clustering Using an Improved Differential Evolution Algorithm. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans, 38 (1), 218–237. doi: 10.1109/tsmca.2007.909595
  14. Rahnamayan, S., Tizhoosh, H. R., Salama, M. M. A. (2008). Opposition-Based Differential Evolution. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 12 (1), 64–79. doi: 10.1109/tevc.2007.894200
  15. Man, M., Wang, M.-H., Fan, J.-C. (2012). Trajectory optimization based on improved differential evolution algorithm. Control and Decision, 27 (2), 247–251.
  16. Das, S., Mullick, S. S., Suganthan, P. N. (2016). Recent advances in differential evolution – An updated survey. Swarm and Evolutionary Computation, 27, 1–30. doi: 10.1016/j.swevo.2016.01.004
  17. Tiahur, V. M., Lykholit, M. I., Hryniuk, I. Ye. (2009). Pat. No. 94303 UA. Trydzerkalnyi anastyhmatychnyi kvaziortoskopichnykh obiektyv. MPK G02B 17/00. No. 200907107; declareted: 08.07.2009; published: 26.04.2011, Bul. No. 8, 6.
  18. Tiagur, V. M., Lykholit, N. I. (2015). Three-mirror anastigmatic quasi-orthoscopic lens with the off-axis field of view. Space Science and Technology, 21 (2), 27–33. doi: 10.15407/knit2015.02.027
  19. Bin, F., Wei-jun, C., Ying, H. (2012). Design and Test of a High Performance Off-axis TMA Telescope. ICSO. Available at: http://www.congrexprojects.com/custom/icso/2012/papers/FP_ICSO-038.pdf
  20. Savitskiy, A. M., Sokolov, I. M. (2009). Voprosy konstruirovaniya oblegchennyh glavnyh zerkal kosmicheskih teleskopov. Opticheskiy zhurnal, 76, 94–98.
  21. Kolobrodov, V., Pozdniakov, D., Tyagur, V. (2017). Influence of Geometrical Parameters of Reduction on the Deformation of Working Surface of the Off-Axis Segments of Axisymmetric Mirrors. Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute", 2, 89–96. doi: 10.20535/1810-0546.2017.2.94144

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-30

Як цитувати

Kolobrodov, V., Pozdniakov, D., Sokurenko, V., & Tiagur, V. (2017). Розробка програмного забезпечення для об’єднання кінцево-елементного та оптичного аналізу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(9 (88), 46–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108458

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи