小型卫星的热控制系统 (TCS) 极具挑战性,因为传统的热设计实践、硬件和测试在压缩时可能无法产生相同的性能结果。小型卫星领域已经出现了用于热软件和硬件的新兴技术,而且还有更多技术正在迅速开发中。本文将讨论设计小型卫星热系统的固有挑战、热建模的进步、热硬件的最新进展以及新兴的热控制创新。这些技术包括用于以下特定小型卫星应用:热界面材料、热隔离器、热带、热管、楔形锁、石墨芯、可展开散热器、相变材料、百叶窗、低温冷却器和遮阳板。随着这些新技术的更多应用,小型卫星设计将能够维持对热要求更高的轨道任务。
目前已在太空中部署和开发未来部署的各种航空航天冷冻冷却器设计所证明的,可变的有效负载要求促使人们需要广泛选择的冷冻冷却器类型和尺寸。反向Brayton,Stirling,Pulse Tube和Joule-Thomson是最常见的类型,以及这些类型的混合组合,例如Cryocoolers的Raytheon Stirling / Pulse Tube Tage(RSP2)系列。这些类型中的每一种都体现了其独特的优势,其相关性和重要性是有效载荷依赖的功能。工作温度,热负荷,制冷阶段的数量,有效载荷物理配置和最大允许的发射振动是关键有效负载要求的示例,可驱动选择最佳冷冻机类型和大小的选择。另一个关键因素是采购成本,特别是对于需要低温制冷的新兴类别的“响应空间”红外传感器。本文讨论了各种冷冻机类型的优势和劣势,以及如何将这些特性与用户在有效载荷要求上的最大优势保持一致。
Cryomech 作为一家员工持股公司,我们依靠全体员工推动创新精神,推动我们的成功。在我们提供的众多职位中,您可以为 Cryomech 的卓越产品感到自豪,这些产品在 50 多个国家/地区运营。我们推动研究,推动航空航天、农业、天文学、生物技术、医学和军事等领域的突破。在 Cryomech 工作不仅拥有出色的职业机会,而且我们还为所有全职员工提供有竞争力的福利待遇。我们始终勇于迎接新挑战,不断突破低温冷却器的极限。加入我们,一起超越极限,Cryomech 位于
我们报告了在 Elettra 储存环上运行的先进光电效应实验光束线的主要特征,该光束线采用完全独立的双分支方案,通过使用奇卡恩波荡器获得,并能够保持线性和圆形模式下的偏振控制。本文介绍了所采用的新颖的技术解决方案,即:� a � 准周期波荡器的设计,可在较大的光子能量范围 � 10–100 eV � 上优化高次谐波抑制,� b � 通过低温冷却器在高热负荷下实现光学元件的热稳定性,以及 � c � 终端站互连设置,允许完全访问离束和在束设施,同时集成用户的专用样品生长室或模块。© 2009 美国物理学会。� DOI: 10.1063/1.3119364 �
当您读到这篇文章时,CSA 低温冷却器基础短期课程可能已经结束了。短期课程将于 2022 年 6 月 27 日与国际低温冷却器会议同时举行。我们很高兴地看到,此次活动的注册人数与疫情前持平(甚至超过)。经过几年的艰难岁月,很高兴看到人们再次感到更自在地参加活动!我要衷心感谢我们的短期课程讲师:NIST Boulder 名誉顾问 Ray Radebaugh 博士和美国住友低温技术公司的 Ralph Longsworth 博士。我们认识到规划短期课程需要花费的时间和精力,我们非常感谢您自愿抽出时间与其他行业专业人士分享您的知识。
微腔中的半导体量子点是无法区分的单光子有效产生的绝佳平台。然而,它们在各种量子技术中的使用需要在紧凑的闭合循环冷冻机中进行控制的制造和集成,其中一个关键的挑战是将单个光子的效率和稳定提取到单式词中。在这里,我们报告了一种新的方法,用于确定性捏造的单光子来源。我们的技术允许源和纤维,对齐方式之间的纳米尺度对齐精度,从室温到2一直持续到2。4 K。 我们证明了该设备在近谐振光激发下使用G(2)(0)= 1的高性能。 3%,一个光子不可分割性为97。 5%,亮度为20。 8%。 我们表明,在单个冷却期间连续运行十个小时以上的连续运行时间稳定。 我们进一步确认设备性能不会被连续9个冷却温度周期降解。4 K。我们证明了该设备在近谐振光激发下使用G(2)(0)= 1的高性能。3%,一个光子不可分割性为97。5%,亮度为20。8%。我们表明,在单个冷却期间连续运行十个小时以上的连续运行时间稳定。我们进一步确认设备性能不会被连续9个冷却温度周期降解。
摘要。我们报告了调整詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)设计的调查,满足了Origins太空望远镜的需求和要求。引入并详细介绍了JWST设计的设备和JWST设计的绝缘材料所需的修改和隔热。Webb热模型被修改为原始设计,并用于预测18和4.5 K的热载荷。我们还描述了JWST中红外仪器的冷冻仪所需的开发,以达到原始温度所需的温度。讨论了各种修改的冷冻机的功能。我们表明需要三个修改的冷却器来实现起源所需的性能。最后,我们证明可以在韦伯体系结构中容纳基线仪器和所需的冷却器以获得数量,质量和功率。©作者。由SPIE发表在创意共享归因4.0未体育许可下。全部或部分分发或复制此工作需要完全归因于原始出版物,包括其DOI。[doi:10.1117/1.jatis.7.1 .011006]
2019 年 12 月 12 日至 14 日,印度低温委员会 (ICC) 联合举办了全国空间低温技术会议 (NCCS-2019)。会议地点为印度喀拉拉邦特里凡得琅的液体推进系统中心 (LPSC),该中心是印度空间研究组织的牵头中心之一。会议主题为“空间低温技术”,重点关注低温技术在空间和空间相关领域的应用。会议主题的选择反映了这一主题。它们分为四大领域,即设计和开发、设施和测试、材料和推进剂以及应用和衍生产品。在这些类别下,涵盖了推进、燃烧、传热、结构、测试和仪器、推进剂、低温冷却器、超导体等广泛主题。会议收到了大量高质量的技术论文。这些论文都经过了同行的严格审查。来自全国各地的多名贵宾和 400 名代表(包括 50 名学生)参加了会议。他们包括来自 ISRO、BARC、IUAC、VECC、IPR、IIT、NIT、TATA、INOX、Shell-n-Tube 等的代表。除了口头和海报展示外,还有两次全体会议和八次受邀演讲以及展览。全体会议由非常杰出的科学家 V. Narayanan 博士和 Milind Atrey 教授发表。
自由活塞斯特林制冷机在空间技术中的应用越来越广泛,特别是用于冷却卫星和其他空间相关设备上的红外传感器。本研究重点是使用 SAGE 12 软件设计和优化一体式自由活塞斯特林制冷机。该设计采用电磁驱动谐振机构和间隙密封装置,以确保最佳效率、COP 和最小系统振动。设计的一体式自由活塞斯特林制冷机在 80 K 时可产生 1.58 W 的制冷效果,COP 为 0.0424。对设计的制冷机进行了全面评估,以评估不同设计特性和操作参数的影响。随后,使用 Ansys Maxwell 软件设计了制冷机所需的动磁式线性电机。在研究的最后阶段,原始制冷机设计进行了修改,将单网格再生器替换为多网格再生器。确定了多网格再生器的最佳组合,以提高系统性能。分析表明,在具有多网格再生器的整体式低温冷却器中,当较粗的网格位于再生器管的热侧而较细的网格位于再生器管的冷侧时,系统性能会得到改善。