在这项工作中,我们探讨了在空间应用中特别感兴趣的环境测试下,不同SLM模型的鲁棒性。与这项工作有关的测试是振动测试(正弦和随机),这是一种手术热真空测试,温度从30°C到60°C,温度范围为范围;以及高达100 krad(SI)的添加剂量的伽马辐射测试。在每次环境测试之前和之后,都会监视几个指标,例如延迟与电压曲线,光平整和时间响应。外气和非手术热检验。SLM成功通过了所有测试,未观察到降解。这些空间仿真测试表明,SLM是一项有效且强大的技术,具有执行大量光学空间应用的巨大潜力。这也是迈向专门设计和空间合格SLM的前一步。
已进行了可调电流限制范围的电路模拟,组件折衷,组件辐射测试和硬件面包板的几个迭代,以确定供应渠道配置,具有满足要求的潜力。这导致了Fehler章中概述的SPS架构!Verweisquelle Konnte Nicht Gefunden Werden。使用选定的组件,将体系结构转移到PCB设计中,即示意图和布局,如第3章进行了PCB制造和组装的三个迭代进行调试和测试。最终面包板用作SPS示范器进行性能和环境测试。实验室和环境测试。测试设置,结果和数据评估在第5章中显示。总而言之,已经实现了脱危活动的目标,并且已经证明了SPS概念的可行性。SPS模块将非常适合用于提供商业和潜在辐射敏感零件的应用。SPS设计已被制定以应对辐射效应。已经建立了有关SPS飞行模型的进一步发展步骤的明确计划。
,我们已经在800楼的一些维京森林公寓中通知了我们可能的霉菌。请注意,这不是在新建的建筑物中,而是在原始的居住建筑物之一中。环境测试已经完成,并且已经解决了纠正此问题的计划,上周开始工作。已将两个公告发送给维京森林居民,使他们了解情况:
创新设计和原型测试是西门子在“通过设计改善电力”方面取得成功的关键要素。但它并不止于此。全面致力于组件测试、可靠性测试、环境测试、破坏和寿命测试,以及根据适用的 CSA、NEMA、EGSA 和其他标准进行的测试,让您可以放心地选择西门子电力系统,这些系统将提供卓越的性能。
我们致力于确保生产包括抗生素在内的活性药物成分 (API) 时产生的排放不会对人类或环境造成不利影响。我们对药品进行环境测试,并在风险评估中使用数据来评估对人类健康和环境造成危害的可能性。我们将继续与行业组织和监管机构合作,进一步开发科学和方法,以进一步评估我们的产品和管理实践。
全球。诺斯罗普·格鲁曼公司负责 JPSS-2、JPSS-3 和 JPSS-4 航天器的设计、生产和集成、完整的卫星环境测试以及对发射/早期在轨检查的支持。航天器设计源自诺斯罗普·格鲁曼公司经过验证的 LEOStar-3™ 总线,该总线用于 NASA 的 Landsat-8、Landsat-9 和 ICESat-2 地球科学卫星以及商业成像和防御任务。
摘要。微机电系统 (MEMS) 可变形镜 (DM) 可通过小型、低功耗设备提供高精度波前控制。这使得它们成为未来太空望远镜的关键技术选择,这些望远镜需要自适应光学系统,以便使用日冕仪对系外行星进行高对比度成像。可变形镜演示任务 (DeMi) CubeSat 有效载荷是一种微型太空望远镜,旨在首次在太空中展示 MEMS DM 技术。DeMi 有效载荷包含一个 50 毫米主镜、一个内部校准激光源、一个来自波士顿微机械公司的 140 个执行器 MEMS DM、一个图像平面波前传感器和一个 Shack - Hartmann 波前传感器 (SHWFS)。DeMi 有效载荷的关键要求是测量单个执行器波前位移贡献,精度为 12 nm,并将空间中的静态和动态波前误差校正到小于 100 nm RMS 误差。 DeMi 任务将把 MEMS DM 技术的技术就绪水平从五级提升到至少七级,以适应未来的太空望远镜应用。我们总结了 DeMi 光学有效载荷的设计、校准、光学衍射模型、对准、集成、环境测试和来自空间操作的初步数据。地面测试数据表明,DeMi SHWFS 可以测量 MEMS DM 上的各个执行器偏转,误差在干涉校准测量值的 10 nm 以内,并且可以满足 0 到 120 V 之间执行器偏转电压 12 nm 精度任务要求。整个环境测试中的有效载荷数据表明,MEMS DM 和 DeMi 有效载荷经受住了环境测试,并为与空间数据进行比较提供了宝贵的基线。来自空间操作的初始数据显示,MEMS DM 在空间中驱动,来自空间的各个执行器测量值与等效地面测试数据之间的平均一致性为 12 nm。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 未移植许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要注明原始出版物的归属,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JATIS.7.2.024002]
在质量方面,我们确保我们销售的所有 m7 品牌产品都体现了我们提供极其可靠和高性能工具的承诺。为了达到我们的质量标准,我们的工具在工厂经过彻底测试,使用的设备包括计算机化疲劳试验机、数字扭矩试验机、多功能试验机、磨削效率测试仪、跳动测试仪、数字测量投影仪、环境测试室、研磨和抛光机、红外转速表、振动测试仪和分贝水平检测器等。
印度空间研究组织 (ISRO) 的空间应用中心 (SAC) 已开发出用于空间硬件的电镀工艺,以实现所需的表面工程特性,如 EMI/EMC、电导率、非导电性、防腐、可焊性、发射率,并为热控制涂层奠定良好的基础。这些工艺符合太空使用要求,公差非常严格,并经过各种测试,如目视检查、附着力测试、环境测试和符合 ASTM 和 MIL 标准的工程特性特定测试。