В МАИ нашли способ улучшить теплоизоляцию радиоэлектронного оборудования спутников
Ученые из Московского авиационного института придумали, как лучше защитить электронику спутников от космического холода и жары. Они разработали новый вид теплоизоляции, которая поможет приборам на орбите работать точнее и без помех. Об этом рассказали в пресс-службе МАИ.
Когда спутник летит в космосе, его постоянно нагревает излучение Солнца и даже Земли. Чтобы чувствительная аппаратура не перегревалась, ее укрывают специальным теплоизоляционным «одеялом». Сейчас для этого обычно используют экранно-вакуумную изоляцию.
Представьте себе несколько слоев тонкой блестящей пленки, которые отражают и поглощают тепло. Это эффективно, но создает проблему для некоторого оборудования. Например, для приборов, которые сканируют поверхность Земли: они посылают сигнал, ловят его отражение и анализируют. Слои старой изоляции могут искажать этот сигнал. С такой сложностью уже сталкивались на Международной космической станции.
Что такое экранно-вакуумная теплоизоляция: зачем космическим аппаратам «фольга»
Студент аэрокосмического института МАИ Геннадий Колесов, который участвует в проекте, объяснил, что новая вакуумно-волокнистая изоляция устроена иначе. У нее внутри находится наполнитель с очень низкой теплопроводностью, например, стекловолокно. Снаружи — тонкая оболочка из алюминиевой или полимерной пленки, которая хорошо все отражает.
Благодаря такой конструкции нагревается только внешний слой, а тепло почти не проходит внутрь к прибору. Это сводит к минимуму возможные помехи, что очень важно для современных космических аппаратов с большим количеством электроники.
Команда уже создала экспериментальные образцы и провела расчеты. Они подтвердили, что для приборов на космической станции такая защита будет работать эффективно. Следующий шаг — испытания в термовакуумной камере. В ней создают условия, которые максимально похожи на открытый космос, чтобы проверить разработку в деле.
В МАИ считают, что если испытания пройдут успешно, новую технологию можно будет применять не только в космосе. Она пригодится везде, где чувствительная аппаратура подвергается сильному тепловому воздействию, например, при создании систем связи или радиолокации.
Ранее в МАИ разработали имитатор электроракетных двигателей для спутников. Подробнее об устройстве рассказали здесь.
Фото ESA