航天器、发射器和航天器的堆叠制造技术

技术编号:28432871 阅读:18 留言:0更新日期:2021-05-11 18:43
本发明专利技术涉及航天器(28),其包括:‑至少三个平坦侧壁(36、38、40、42),‑至少一个主通信天线(52、54),其包括:○辐射元件(62),其具有辐射中心轴线(A

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】航天器、发射器和航天器的堆叠本专利技术属于航天器领域,并且更具体来说,属于预期放在轨道中的卫星的领域。航天器在常规上包括形成用于航天器设备的支撑件的结构。图1中示出了当航天器处于地球静止轨道中时常用的支撑结构的一个实例。具有平行六面体形状的此支撑结构2具有:朝向地球的平坦壁,其通常被称为地球壁4;相对的平坦壁,其通常被称为反地球壁6;以及四个侧壁,其被称为北壁、南壁、东壁8和西壁9。图1中未示出北壁和南壁。北壁、南壁、东壁8和西壁9平行于瞄准地球的轴线AT。地球壁4承载辅助通信天线。每个辅助通信天线包括安装在结构13上的源10、11、12,以及由地球壁4承载的反射器14、15、16。北侧壁和南侧壁承载主散热器和太阳能面板。东侧壁8和西侧壁9承载东主通信天线17和西主通信天线18。仅详细描述了东主通信天线17。东通信天线17包括源19和由可移动臂21承载的反射器20。源19由一组辐射元件22组成。辐射元件22能够发射或接收射频波,所述射频波的中心具有穿过每个辐射元件的辐射中心轴线AC-AC的直线的点。辐射元件22由连接到主散热器的热管23(或热回路)冷却。热管23各自具有至少两个弯曲部24、25以便与辐射元件22直接热接触。反射器20朝向地球26反射来自源19的射频波,并接收来自地球26的射频波。为此目的,东通信天线17的可移动臂21成形为使得反射器20的发射/接收方向DE平行于由东壁8形成的平面,并且辐射元件22固定到东壁8,使得所述辐射元件的相应辐射中心轴线AC-AC与东壁8形成大约45°的角。西通信天线18的反射器20和辐射元件22以相同方式相对于西壁9定向。通过此布置,可能会发生寄生反射现象。这些杂散反射现象起因于波在东壁8和西壁9上的反射,以及这些反射波与所传输的波的重新组合。这些寄生反射现象可能会使所传输信号(或所接收信号)的质量变差。本专利技术的第一目标是提供一种适用于传输(和/或接收)质量较好的射频波并且具体来说受寄生反射现象的影响较小的航天器。本专利技术的第二目标是提供一种具有较大视场并因此能够在地球的较大区域内传输(或接收)射频波的航天器。本专利技术的第三目标是提供一种更容易制造的航天器。本专利技术的第四目标是提供一种具有用于冷却辐射元件的更有效装置的航天器。本专利技术的第五目标是提供一种具有更容易附接的用于冷却辐射元件的装置的航天器。为此目的,本专利技术的目标是一种航天器,其包括:-支撑结构,其具有布置成彼此平行并相隔一定距离的两个底壁和附接到底壁的至少三个平坦侧壁,-至少一个主通信天线,其包括:○至少一个辐射元件,其由至少一个平坦侧壁承载,所述至少一个辐射元件具有辐射中心轴线,所述至少一个辐射元件能够发射或接收射频波,○可移动臂,其能够在展开位置与折叠位置之间移动,○反射器,其由所述可移动臂承载,所述反射器适用于当所述可移动臂处于展开位置时,在放射方向上反射或接收射频波,其特征在于所述至少一个辐射元件固定到至少一个侧壁,使得所述辐射元件的所述辐射中心轴线布置成垂直于承载所述至少一个辐射元件的所述至少一个侧壁,并且所述可移动臂成形为使得当所述可移动臂处于展开位置时,在承载所述至少一个辐射元件的所述至少一个侧壁与所述放射方向之间形成介于25°与65°之间的偏移角。根据一些特定实施例,航天器具有以下特征中的一个或多个:-所述偏移角介于35°与55°之间;-所述偏移角等于45°;-直接彼此附接的两个邻近平坦侧壁各自承载至少一个辐射元件,所述至少一个辐射元件具有垂直于承载所述至少一个辐射元件的侧壁的辐射中心轴线;-所述支撑结构包括彼此垂直固定以在平行于底壁延伸的剖面中呈现正方形横截面的四个平坦侧壁,并且其中当所述可移动臂处于展开位置时,连接所述正方形横截面的两个相对拐角的对角线沿着所述反射器的所述放射方向延伸。-所述航天器包括由底壁承载的至少一个主散热器和热传递装置,所述热传递装置包括至少一个L形的流体传热装置,所述传热装置具有与承载主散热器的底壁直接热接触的第一直线部分、单个弯曲部分和与所述至少一个辐射元件和承载所述至少一个辐射元件的平坦侧壁直接热接触的第二直线部分;-承载所述至少一个辐射元件的所述平坦侧壁包括至少一个横向切口,并且传热装置的所述弯曲部分接合在所述横向切口中,所述第二直线部分在承载所述至少一个辐射元件的所述平坦侧壁的外表面上方延伸;-所述航天器包括至少一个电子放大部件和壳体,所述至少一个电子放大部件适用于放大传输到所述至少一个辐射元件的电信号,所述壳体包括所述至少一个辐射元件和所述至少一个电子放大部件;-所述航天器包括由底壁承载的至少一个主散热器和安装成在折叠位置与未折叠位置之间枢转的至少一个辅助散热器,在所述折叠位置中,辅助散热器布置成平行于并邻近于主散热器,在所述未折叠位置中,辅助散热器基本上作为主散热器的延伸部分而延伸;-所述至少一个辅助散热器具有三角形的大体形状。-三角形的顶点中的一个被截断并限定安装成相对于主散热器枢转的边缘;-所述航天器包括由底壁承载的至少一个主散热器,并且所述至少一个主散热器包括至少三个拐角,并且主散热器的至少一个拐角沿着平行于所述放射方向的剖面被截断;-所述支撑结构(28)包括:-四个柱,其在垂直于底壁的方向上延伸,所述柱分布在平行四边形的顶点处,以及-增强结构,其将四个柱刚性地连接到同一中心;并且-所述支撑结构在平行于承载主散热器的底壁的平面的剖面中具有多边形横截面,所述多边形横截面是三角形横截面、矩形横截面、正方形横截面、梯形横截面、五边形横截面、六边形横截面或形成任何多边形的横截面之间的横截面。本专利技术还涉及一种发射器,其包括整流罩和根据上文所提及的特征中的一个的至少一个航天器,所述航天器布置在所述整流罩下方,所述航天器包括由底壁承载的至少一个主散热器,所述主散热器布置成垂直于发射方向。本专利技术还涉及多个航天器的堆叠,其中所述支撑结构包括:四个柱,其在垂直于底壁的方向上延伸,所述柱分布在平行四边形的顶点处,以及增强结构,其将四个柱刚性地连接到同一中心,所述堆叠包括一个布置在另一个之上的至少两个航天器,第一航天器的每个柱由第二航天器的柱承载,每个航天器的柱在相同方向上延伸。通过阅读仅作为实例给出并且参考附图的以下描述,将更好地理解本专利技术,在附图中:-图1是呈现处于围绕地球的地球静止轨道中的根据现有技术的航天器的示意性截面图,剖面应用于平行于北壁的平面中;-图2是示出处于围绕地球的地球静止轨道的根据本专利技术的第一实施例的航天器的示意性截面图,剖面平行于底壁;-图3是根据本专利技术的第一实施例的航天器的透视图;-图4是图3中所示的航天器的部分剖面透视图;-图5是热装置、侧壁和源壳体的部分的透视图;-图6是透明地示出的根据本专利技术的两个航天器和整流罩的堆叠的透视图;-图7是透明地示出的根据现有技术的两个航天器和整流罩的堆叠的透视图;...

【技术保护点】
1.航天器(28、98、108至122),其包括:/n-支撑结构(30),其具有布置成彼此平行并相隔一定距离的两个底壁(32、34)和固定到底壁的至少三个平坦侧壁(36、38、40、42),/n-至少一个主通信天线(52、54),其包括:/n○至少一个辐射元件(62),其由至少一个平坦侧壁(36、38、40、42)承载,所述至少一个辐射元件(62)具有辐射中心轴线(A

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180823 FR 18576211.航天器(28、98、108至122),其包括:
-支撑结构(30),其具有布置成彼此平行并相隔一定距离的两个底壁(32、34)和固定到底壁的至少三个平坦侧壁(36、38、40、42),
-至少一个主通信天线(52、54),其包括:
○至少一个辐射元件(62),其由至少一个平坦侧壁(36、38、40、42)承载,所述至少一个辐射元件(62)具有辐射中心轴线(AC-AC),所述至少一个辐射元件(62)能够发射或接收射频波,
○可移动臂(60),其能够在展开位置与折叠位置之间移动,
○反射器(58),其由所述可移动臂承载,所述反射器(58)适用于当所述可移动臂(60)处于展开位置时,在放射方向(DE)上反射或接收射频波,
其特征在于,所述至少一个辐射元件(62)固定到至少一个侧壁(36、38、40、42),使得辐射元件的所述辐射中心轴线(AC-AC)布置成垂直于承载所述至少一个辐射元件(62)的所述至少一个侧壁(36、38、40、42),并且所述可移动臂(60)成形为使得当所述可移动臂(60)处于展开位置时,在承载所述至少一个辐射元件(62)的所述至少一个侧壁(36、38、40、42)与所述放射方向(DE)之间形成介于25°与65°之间的偏移角(β)。


2.根据权利要求1所述的航天器(28、98、108至122),其特征在于,所述偏移角(β)介于35°与55°之间。


3.根据权利要求2所述的航天器(28、98、108至122),其特征在于,所述偏移角(β)等于45°。


4.根据权利要求1至3中任一项所述的航天器(28、98、108至122),其特征在于,直接彼此附接的两个邻近平坦侧壁(40、42)各自承载至少一个辐射元件(62),所述至少一个辐射元件具有垂直于承载所述至少一个辐射元件的侧壁(40、42)的辐射中心轴线(AC-AC)。


5.根据权利要求1至4中任一项所述的航天器(28、98、108至122),其特征在于,所述支撑结构(30)包括彼此垂直固定以在平行于底壁(32、34)延伸的剖面中呈现正方形横截面的四个平坦侧壁(36、38、40、42),并且其中当所述可移动臂(60)处于展开位置时,连接所述正方形横截面的两个相对拐角的对角线(D)沿着所述反射器(58)的所述放射方向(DE)延伸。


6.根据权利要求1至5中任一项所述的航天器(28、98、108至122),其包括由底壁(32、34)承载的至少一个主散热器(44、46)和热传递装置(68),所述热传递装置包括至少一个L形的流体传热装置(70、71、72、73、74、75),所述传热装置(70、71、72、73、74、75)具有与承载主散热器(44、46)的底壁(32、34)直接热接触的第一直线部分(77)、单个弯曲部分(78)和与所述至少一个辐射元件(62)和承载所述至少一个辐射元件的平坦侧壁(40、42)直接热接触的第二直线部分(80)。


7.根据权利要求6所述的航天器(28、98、108至122),其特征在于,承载所述至少一个辐射元件的所述平坦侧壁(40、42)包括至少一个横向切口(82、83),并且其中传热装置的所述弯曲部分(...

【专利技术属性】
技术研发人员:菲利普·卡尔
申请(专利权)人:空客防务与空间有限公司
类型:发明
国别省市:法国;FR

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