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公开(公告)号:CN111063977A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911108092.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种实现航天器天线热控的透波多层隔热结构,包括反射屏(1)、间隔层(2)、面膜(3)、内侧膜(5);多层反射屏(1)层叠结构具有增加红外辐射热阻的作用,间隔层(2)放置于每两层反射屏(1)之间,起到隔离反射屏(1)层间热传导的作用,面膜(3)具有反射太阳光谱热辐射的作用,缝合材料(4)用于反射屏(1)的多层缝合,内侧膜(5)与反射屏(1)材料相同,主要起保护作用,避免多层隔热结构与产品摩擦引起的损伤。本发明对于天线工作电磁波具有很好的透射性,具有很高的可靠性。
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公开(公告)号:CN106248216B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610616556.2
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种大型展开天线大温差系统构建及测试方法,包括步骤:将天线放在试验室中,灯阵放在天线一侧,灯阵上安装有第一热像仪和第二热像仪,天线上安装有热电偶,第一热像仪和第二热像仪测试天线表面温度,标定天线发射率;拆除热电偶,根据标定结果设置第一热像仪和第二热像仪局部发射率;根据气体流速与灯阵温度,确定热边界层厚度;根据热边界层厚度,确定天线与灯阵的距离,测试并调整灯阵辐照不均匀度;降温至天线最低温值;开启灯阵,调整功率至天线表面温度满足试验要求,进行天线功能测试;本发明通过光谱隔离技术,集成红外加热与测温系统,实现了天线大温差工况;通过热边界理论分析,解决了灯阵对反射器温度场干扰的问题。
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公开(公告)号:CN117317569A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311194240.5
申请日:2023-09-15
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种星载展开式相控阵天线热控系统,属于星载相控阵天线的热控领域;包括相控阵天线本体、相控阵天线热控系统、展开与锁紧装置和卫星舱板;其中,卫星舱板水平放置,且卫星舱板的外侧壁向上;展开与锁紧装置设置在卫星舱板的外侧壁上;展开与锁紧装置为折叠结构;展开与锁紧装置的根部与卫星舱板连接;相控阵天线本体安装在展开与锁紧装置的头端;相控阵天线热控系统设置在展开与锁紧装置的侧壁上;本发明为展开式星载相控阵天线提供了一种可行的热控方案,保证了大功率展开式相控阵天线的在轨工作温度处于合理区间。
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公开(公告)号:CN106248216A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610616556.2
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: G01J5/00 , G01J5/0003 , G01J5/0096 , G01R29/10 , H05B6/72
Abstract: 本发明公开了一种大型展开天线大温差系统构建及测试方法,包括步骤:将天线放在试验室中,灯阵放在天线一侧,灯阵上安装有第一热像仪和第二热像仪,天线上安装有热电偶,第一热像仪和第二热像仪测试天线表面温度,标定天线发射率;拆除热电偶,根据标定结果设置第一热像仪和第二热像仪局部发射率;根据气体流速与灯阵温度,确定热边界层厚度;根据热边界层厚度,确定天线与灯阵的距离,测试并调整灯阵辐照不均匀度;降温至天线最低温值;开启灯阵,调整功率至天线表面温度满足试验要求,进行天线功能测试;本发明通过光谱隔离技术,集成红外加热与测温系统,实现了天线大温差工况;通过热边界理论分析,解决了灯阵对反射器温度场干扰的问题。
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公开(公告)号:CN113497360A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110566702.6
申请日:2021-05-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01Q15/14
Abstract: 星载天线反射器高精度型面控制热控结构可对天线反射器在轨进行高型面精度控制,包含零透射太阳屏、低吸收低发射热控涂层、复合热控多层结构。零透射太阳屏布置在天线反射器射频口面,实现既可透射通信用电磁波、又可隔绝空间太阳辐射热流的功能;具有加热功能的多层隔热组件铺设在反射器非射频工作面,实现既可隔绝空间冷黑环境又可对反射器进行热量补偿的功能;低吸收低发射热控涂层用于调节反射器的表面属性,进一步削弱反射器通过与太阳屏热交换向空间冷黑环境的热量损失。该复合热控结构可将星载天线反射器的在轨温度由现阶段的‑160℃~+115℃缩窄至‑40℃~+60℃,大幅度减小反射器在轨热变形进而实现高型面精度控制。
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