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第565章 探測器的測試工作(1/2)

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當然了,這樣的溫度調節可不就是防凍就行了的,這一系列探測器裡面大部分都是要被雷天唐給彈射到那個離小黑洞不遠的恆星系裡去執行探測任務的。

等探測器進入到那個恆星系裡以後,隨著探測器離恆星的距離越來越近,它們正對著恆星的熱輻射,這使得探測器的溫度甚至可能上升到1000度以上,而太空中又沒有空氣來幫助它們散熱,所以這些探測器又要考慮降溫的問題了!

這些探測器就需要熱控制系統來幫助它們散熱,對於眾多探測器來說,由於上面搭載的儀器設備各有不同,其工作模式、熱特性以及對於溫度的要求也不盡相同,歸納起來大致可以分成以下幾類。

一是常溫要求。探測器上大部分電子設備要求的工作溫度範圍在0~40°C。當然,有一定的波動值也是在許可範圍之內的。

二是恆溫要求。為保證星上的精密儀器設備良好工作,其溫度必須恆定,不隨時間變化;在許多情況下,同時還要求其整體溫度均衡。

三是高、低溫要求。對於探測器上的某些元器件,如遙感器的紅外光學探測元件,其工作點處於低溫範圍,探測器就要為其提供相應的低溫工作條件。

而一些星上的製冷系統、溫差發電系統,則需要高溫條件。如果探測器不能滿足這些元器件的溫度需求,那設備「罷工」也是有可能發生的。

第四點是等溫要求。這個要求是從探測器部件的溫度場要求和熱設計角度提出的,意指通過採取一定的熱控措施、合理的熱源布局,使探測器上局部範圍或整星的溫度基本上達到相等,即所謂的等溫化。

探測器的局部或整體的等溫化不僅有利於改善它的熱性能,而且有利於簡化探測器熱設計、簡化熱試驗以及增加熱設計的可靠性。

說了這麼多,那如何實現探測器的熱控制呢?這主要通過被動熱控方法和主動熱控方法來實現。

一般來說,被動熱控方法是指給探測器殼體或元器件外部安裝隔熱材料、塗抹高發射-吸收比值或低發射-吸收比值的塗層等手段來控制溫度變化。

這些措施施工簡單、成本相對較低、通用性好、適於大面積使用。是探測器熱控制所用的基本的、主要的手段。

由於被動熱控方法不具備自動調節能力,因此不能適應內、外熱流變化幅度較大的情況,尤其是內熱源的變化,這時就應考慮採取主動熱控方法,比如為相應元器件添加百葉窗、對流系統、電加熱器等等。

總之,在對探測器進行熱控制時,必須考慮各種有關因素,並擇優確定熱控制的措施與方案。

所以深空實驗室那邊幫他們重新優化設計了所以探測器的溫控系統,當然他們做的工作可不僅僅是這些,他們還幫忙將防撞擊系統重新做了優化,避免了出現探測器的防撞擊層在受到破壞性的撞擊後難以脫落從而拖累探測器的情況出現。

畢竟他們設計的多層防撞擊層在遇到撞擊損壞後是需要這樣的操作的,拋棄損壞的部分可以讓探測器減負,可以進行更靈活的機動,來躲避更多可能的撞擊,從而延長探測器的使用壽命。

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