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如何為衛星選擇連接器

2024-05-09 17:05:40

太空探索面臨諸多嚴峻挑戰,包括排氣問題、強烈的紫外線輻射、真空環境以及氧氣稀薄的條件。自1949年人類成功將第一枚火箭送入太空以來,我們不斷向地球以外的廣闊空間發射了各式各樣的航天器。然而,太空仍然是一個全新領域,需要勇敢的冒險家們不斷創新以應對并克服挑戰。

 

目前,巨額投資正涌入太空商業化領域,人造物體送入地球軌道變得更容易、更經濟。這促使了越來越多的服務被創建,包括種類繁多的衛星。這些衛星是復雜的系統,需要在設計和制造過程中根據尺寸和重量進行優化,以盡可能降低成本。而提高低地球軌道(LEO)衛星的功能和續航能力的關鍵在于設計高效的設備,這些設備需要具有高可靠性和高性能的連接組件。

 

隨著電子元件的小型化,如今的LEO衛星比以往任何時候都更小、更輕。微型衛星、納米衛星等更小型的航天器相繼誕生,甚至出現了飛秒衛星。這些衛星使用的許多組件實際上是專為地球上的惡劣環境而設計的現成商品,但仍然必須加固以承受與地球環境截然不同的環境。

 

WARP-01飛行單元的飛行前視圖。WARP-01 衛星是一顆 1 單元 (1U) 立方體衛星,在 JEM 小型衛星軌道部署器-16 (J-SSOD-16) 微型衛星部署任務期間部署。WARP-01,由筑波大學和Warpspace Inc.開發

 

其他衛星則注定要前往更為遙遠的太空區域,如地球同步赤道軌道(GEO)衛星和MEO衛星。每個軌道級別都面臨著特定的極端空間挑戰,因此在選擇組件時,需要仔細評估這些獨特條件下的性能和可靠性。

 

在太空環境中,真空環境會導致極低的壓力,使得材料中捕獲的任何蒸氣都被排出。這個過程稱為除氣,這些被釋放的化合物會進入封閉區域,如衛星內部。當這些釋氣蒸氣在關鍵部件的表面聚集時,可能會損壞設備或降低其性能。因此,在選擇用于太空飛行的連接器時,制造商必須證明其產品符合嚴格的釋氣特性標準,如美國宇航局的SSP 30426要求。

 

原子氧(AO)是在太空中由氧氣與紫外線輻射反應形成的一種腐蝕性氧化劑。在地球大氣層中,這種反應不會持續,但在缺乏大氣層保護的太空環境中,紫外線輻射使得反應得以延長。在低地球軌道(LEO)中,高達96%的氧以原子形式存在,對金屬和塑料等材料構成嚴重威脅。例如,聚合物中的氟會在長時間暴露于AO和紫外線下時加速反應,影響材料的性能。

 

射頻/微波電纜和電纜組件為軍事、航空航天和高端商業應用提供高性能、低衰減和靈活性。

 

射頻/微波電纜和電纜組件在軍事、航空航天和高端商業應用中發揮著重要作用,它們需要具備高性能、低衰減和靈活性。然而,在太空環境中,這些材料同樣面臨著原子氧和紫外線輻射的挑戰。

 

紫外線輻射對塑料的完整性構成特別嚴重的威脅,因為它可以改變聚合物的機械結構,導致硬化(交聯)或弱化(鏈斷裂)。盡管可以通過添加劑來減少這種影響,但在LEO衛星和其他空間應用中,仍然應盡量避免在暴露的紫外線輻射區域使用連接器。?

 

同時,太空中的溫度變化也極為極端,可能超過200°C。這種溫度變化會對材料的性能和可靠性產生影響,尤其是當不同材料之間的熱膨脹系數(CTE)不匹配時。此外,帶電粒子輻射也是空間設備必須考慮的一個重要因素,其來源包括銀河宇宙射線、太陽質子事件以及地球周圍的輻射帶。


 

為了解決這些問題,連接器制造商正在開發新的解決方案,以提供一些保護,防止原子氧和紫外線輻射的影響。同時,在選擇用于太空應用的材料和組件時,需要仔細考慮其性能、可靠性和在極端環境下的表現。例如,Cinch DURA-CON MIL-DTL-83513 Micro-D 金屬外殼連接器經過認證,并被列入國防后勤局的合格產品數據庫,其耐用的鋁制外殼提供EMI屏蔽,呈D形,可提供極性并提高安裝可靠性。這些特性使其成為太空應用中的理想選擇。?

 

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