一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统

    公开(公告)号:CN109405382A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811149915.3

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统,包括双级被动减振结构、限位及防冲击结构、柔性冷链结构和环路热管散热结构,制冷机本体通过双级被动减振结构与制冷机固定工装支架相连,在制冷机固定工装支架下安装有限位及防冲击结构,在制冷机冷指与待冷却目标之间安装柔性冷链结构,制冷机的压缩机换热器和热端换热器与辐射散热面之间通过环路热管散热结构连接。本发明通过该防冲击减振散热结构,使得新一代气体轴承制冷机能适用于航天应用需要,有效的减少了气体轴承制冷机微振动对整星工作的影响,有助于提高空间低温制冷的制冷效率和可靠性。

    一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统

    公开(公告)号:CN109405382B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811149915.3

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统,包括双级被动减振结构、限位及防冲击结构、柔性冷链结构和环路热管散热结构,制冷机本体通过双级被动减振结构与制冷机固定工装支架相连,在制冷机固定工装支架下安装有限位及防冲击结构,在制冷机冷指与待冷却目标之间安装柔性冷链结构,制冷机的压缩机换热器和热端换热器与辐射散热面之间通过环路热管散热结构连接。本发明通过该防冲击减振散热结构,使得新一代气体轴承制冷机能适用于航天应用需要,有效的减少了气体轴承制冷机微振动对整星工作的影响,有助于提高空间低温制冷的制冷效率和可靠性。

    一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构

    公开(公告)号:CN106549067A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610986255.9

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: H01L31/024

    CPC分类号: H01L31/024

    摘要: 一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构,包括探测器芯片(1)等;探测器芯片(1)安装在蓝宝石(2)上;第一过渡板(31)一侧面为平面,另一侧面中部开有环形槽,蓝宝石(2)粘接在第一过渡基板(31)平面一侧;第二过渡基板构,凸起结构与第一过渡板(31)上的环形槽对接形成空腔,宝石补偿片(7)安装在空腔内,粘贴在第一过渡基板(31)上;第二过渡基板(32)安装在冷板(4)上。本发明通过该应力卸载结构,吸收由于层叠材料热膨胀系数不匹配产生的热应力及热变形,有效降低了大型红外焦平面的热应力及热变形,提高了大型红外焦平面器件的可靠性。(32)一侧面为平面,另一侧面中部有环形凸起结

    一种空间应用全口径全光路高可靠定标系统

    公开(公告)号:CN117405241A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311182322.8

    申请日:2023-09-13

    IPC分类号: G01J5/52 G01J5/53

    摘要: 本发明公开了一种空间应用全口径全光路高可靠定标系统,包括:星上定标板、驱动机构、控制模块和温控模块;星上定标板和驱动机构设置在红外成像系统的入光口处;驱动机构在控制模块的控制下,驱动星上定标板的打开/关闭;温控模块,用于实时测量星上定标板的温度,根据设定温度点阈值范围对星上定标板进行控温。本发明所述的空间应用全口径全光路高可靠定标系统,具有大口径、宽温区、低面密度、高温度均匀性、高可靠的特点,可实现红外成像系统的全口径全光路高可靠定标。

    一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构

    公开(公告)号:CN106549067B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610986255.9

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: H01L31/024

    摘要: 一种具有热应力卸载能力的大型红外焦平面结构,包括探测器芯片(1)等;探测器芯片(1)安装在蓝宝石(2)上;第一过渡板(31)一侧面为平面,另一侧面中部开有环形槽,蓝宝石(2)粘接在第一过渡基板(31)平面一侧;第二过渡基板(32)一侧面为平面,另一侧面中部有环形凸起结构,凸起结构与第一过渡板(31)上的环形槽对接形成空腔,宝石补偿片(7)安装在空腔内,粘贴在第一过渡基板(31)上;第二过渡基板(32)安装在冷板(4)上。本发明通过该应力卸载结构,吸收由于层叠材料热膨胀系数不匹配产生的热应力及热变形,有效降低了大型红外焦平面的热应力及热变形,提高了大型红外焦平面器件的可靠性。