JP7137621B2 - 連結式の再構成可能、再構築可能、再形成可能な入れ子リング構造を有するセルベースのシステム - Google Patents

連結式の再構成可能、再構築可能、再形成可能な入れ子リング構造を有するセルベースのシステム Download PDF

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Description

[関連出願の相互参照]
本出願は、2017年7月21日出願の米国特許出願第15/655,972の一部継続出願である2018年4月4日出願の米国特許出願第15/945,617の優先権を主張するものである。これらの先願の主題は、その全体が、当該参照により本明細書に組み込まれる(incorporated by reference)。
[技術分野]
本発明は、全体として、宇宙システムに関し、より詳細には、連結して集合体トポロジーを再構成する、及び/または、複数のペイロード(実験装置)の向きをリダイレクトする、入れ子リング構造を有するセルベースのシステムに関する。
連結式の再構成可能、再構築可能、再形成可能な宇宙システム自体に関する従来技術は存在しないが、一部の従来の宇宙システムは、ドッキング/結合が可能であり得るという意味で、「総合接続(インターロック)」機能を有する(例えば、国際宇宙ステーション)。但し、これらのシステムは、宇宙システムがコマンド(命令)でその形態を再構成できるようには設計されていない。実際、現在の宇宙システム技術は、未だセルベース(すなわち、より大きな/より小さな構造を形成するために着脱可能なモジュール化されたユニット)の段階にはない。
現時点での宇宙システムアーキテクチャの従来技術は、適応性の余地がほとんどない個別の「設計どおりのワーク」エンティティである。互いに通信して幾つかの集合的な機能を実行する小型衛星のネットワークが展開される場合があるが、セルベースのシステムは存在していない(すなわち、より大きな構造を形成するために集合する比較的小さくモジュール化されたユニット)。典型的には伸長または拡張する展開可能なペイロード(ソーラーパネルなど)や細長いペイロード(望遠鏡など)は、ほとんどの場合、そのままの状態で構築されて打ち上げられる。これらのシステムは、宇宙船に取り付けられたペイロードであり、小型宇宙船の場合、かなりの体積を占める可能性がある。例えば、細長いペイロードを平坦なパッケージに畳むことは、簡単ではない。更に、従来の宇宙システムは、展開前の収納にとって最適ではない角柱の幾何学的構造を有する傾向がある。従って、改善された再構成可能な宇宙システムが有益であり得る。
本発明の特定の実施形態が実装され得て、従来の宇宙システムによって未だ完全に解決されていなかった当該技術分野の問題及びニーズに対する解決策が提供され得る。例えば、幾つかの実施形態は、相互接続(インターロック)して集合体トポロジーを再構成する、及び/または、複数のペイロードの向きをリダイレクトする、入れ子リング構造を有するセルベースの宇宙システムに関している。幾つかの実施形態は、打ち上げのために、折り畳み可能及び積み重ね可能であり得る。特定の実施形態は、自由空間「コンベヤベルト」に沿っての質量の効率的な移動を促進する。
特定の実施形態では、入れ子状リング構造を備えたセルベースのシステムは、ミッションに応じた形成、凝集及び分解において、相互接続しないでむしろ「飛行する」。幾つかの実施形態では、入れ子リング構造の全てが集約する必要はない。むしろ、特定の実施形態において選択された数のセルが、当該態様で移動し得る(例えば、相互接続がより良好な姿勢安定性をもたらし得る、精密な撮像または放送用途のため)。
本明細書では、「磁気」という用語は、相互接続を維持するための1つの可能な力を特定するために使用されている。「磁気」という用語は、永久磁石(すなわち、常に「オン」)、電磁石(すなわち、電圧が印加されるとオンまたはオフ)、電気永久磁石(すなわち、内部磁場が印加場によって反転され得る、及び/または、本発明の範囲から逸脱することのない任意の他の適切なタイプの磁石、を含む。
一実施形態では、セルベースの宇宙システムが、複数のセルを備える。当該複数のセルのうちの少なくとも1つが、少なくとも1つのリングと、当該少なくとも1つのリングのうちの1つに沿って移動するように構成された可動トラムと、を有している。前記複数のセルは、2またはそれ以上のセルが関与する集合的ミッションを実行するセルの集合体を形成するように構成されている。
別の実施形態では、入れ子リングセルが、外側リングと、当該外側リングの内部に配置された内側リングと、前記外側リング上に配置された可動トラムと、を備えている。当該可動トラムは、前記外側リングの少なくとも一部に沿って移動するように構成されている。
更に別の実施形態では、可動トラムが、レールのトラム保持部と係合して当該可動トラムをセルのリングに動作可能に接続した状態に保つように構成されたトラム保持部材を備える。可動トラムは、当該可動トラムの動作を制御するように構成された制御電子機器をも備える。可動トラムは、前記セルの前記リングの少なくとも一部に沿って移動するように構成されている。
更に別の実施形態では、回転可能トラムが、リンク機構と、前記リンク機構が動作可能に接続される回転可能カラーと、を備える。回転可能トラムは、回転可能カラーがその回りに回転する内側リングと、回転可能カラーの回転を制御するように構成された制御電子機器と、をも備える。
本発明の特定の実施形態の利点が容易に理解されるように、添付の図面に示される特定の実施形態を参照することにより、簡潔に前述された本発明のより具体的な説明が行われる。これらの図面は、本発明の典型的な実施形態のみを示し、従って、本発明の範囲を限定するものと見なされるべきではない、ということが理解されるべきであるが、本発明は、添付の図面の使用を通じて、付加的な特異性及び詳細を伴って記述及び説明される。
図1Aは、本発明の一実施形態による、入れ子リングセルを示す平面図である。
図1Bは、本発明の一実施形態による、入れ子リングセル内の配線スキームを示す平面断面図である。
図1Cは、本発明の一実施形態による、一般的トラムを示す正面断面図である。
図1Dは、本発明の一実施形態による、それらのリンクインタフェースで結合された2つの一般的トラムを示している。
図1Eは、本発明の一実施形態による、磁気トラムの正面断面図(左)及び側面図(右)を示している。
図1Fは、本発明の一実施形態による、磁気トラムの正面断面図を示している。
図1Gは、本発明の一実施形態による、推進トラムの正面断面図を示している。
図1Hは、本発明の一実施形態による、デバイスフリップアウトトラムの正面断面図を示している。
図1Iは、本発明の一実施形態による、ミリ波またはマイクロ波の感知トラムの正面断面図を示している。
図1Jは、本発明の一実施形態による、撮像トラムの正面断面図を示している。
図1Kは、本発明の一実施形態による、レーザ通信またはLIDARトラムの正面断面図を示している。
図2Aは、本発明の一実施形態による、円形の磁気トラムを示す正面断面図である。
図2Bは、本発明の一実施形態による、2つの相互接続された円形の磁気トラムを示す正面断面図である。
図2Cは、本発明の一実施形態による、複数の連結点を有する円形の磁気トラムを示す正面断面図である。
図3は、本発明の一実施形態による、幾つかの例示的なリンク機構を示している。
図4は、本発明の一実施形態による、2つのセル(図4ではモジュールと呼ばれる)間のシステムリンクインタフェースを示す概念図である。
図5は、本発明の一実施形態による、材料を交換して情報をドッキングするための階層化されたプロセス制御インタフェースを示している。
図6Aは、本発明の一実施形態による、格納形態のセルスタックを示す側面図である。
図6Bは、本発明の一実施形態による、セルスタックが装填された打ち上げロケットのペイロード部を示す側面図である。
図6Cは、本発明の一実施形態による、接続部材回りに展開する2つのセルを示す側面図である。
図6Dは、本発明の一実施形態による、展開形態のセルスタックを示す側面図である。
図6Eは、本発明の一実施形態による、展開形態のセルスタックを示す正面図である。
図7Aは、本発明の一実施形態による、丸い頂部及び底部のソーラーパネルを備えた部分的展開形態のセルを示す側面図である。
図7Bは、本発明の一実施形態による、展開構成のセルを示す側面図である。
図7Cは、本発明の一実施形態による、展開形態のセルを示す正面図である。
図8は、本発明の一実施形態による、バッテリを有するか、またはバッテリに動作可能に接続された、丸い頂部及び底部のソーラーパネルを備えた部分的展開形態のセルを示す側面図である。
図9Aは、本発明の一実施形態による、片側に4つの円形ソーラーパネルを備えた部分的展開形態のセルを示す側面図である。
図9Bは、本発明の一実施形態による、展開形態のセルを示す正面図である。
図10Aは、本発明の一実施形態による、ヒンジを介して接続された部分的展開形態のソーラーパネルを備えたセルを示す側面図である。
図10Bは、本発明の一実施形態による、別の部分的展開形態のソーラーパネルを備えたセルを示す側面図である。
図10Cは、本発明の一実施形態による、軌道周回中のソーラーパネルの潜在的な向きを示している。
図11は、本発明の一実施形態による、ペイロード/制御部の幾つかの例示的な形状を示している。
図12は、本発明の一実施形態による、ペイロード/制御部の幾つかの例示的な側面プロファイルを示している。
図13は、本発明の一実施形態による、不規則形状の内側リングを備えたセルを示す平面図である。
図14Aは、本発明の一実施形態による、セルベースの拡張可能/折り畳み可能な望遠鏡を示す平面図である。
図14Bは、本発明の一実施形態による、折り畳まれた形態のセルベースの望遠鏡を示す側面図である。
図14Cは、本発明の一実施形態による、拡張された形態のセルベースの望遠鏡を示す側面図である。
図14Dは、本発明の一実施形態による、2つの反射鏡を備えたセルベースの拡張可能/折り畳み可能な望遠鏡を示す側面図である。
図14Eは、本発明の一実施形態による、エネルギ収穫デバイスを示す側面図である。
図14Fは、本発明の一実施形態による、別のエネルギ収穫デバイスを示す側面図である。
図14Gは、本発明の一実施形態による、更に別のエネルギ収穫デバイスを示す側面図である。
図15は、本発明の一実施形態による、トラム上にレンズを備えたセルベースの望遠鏡システムを示す斜視図である。
図16は、本発明の一実施形態による、光及び/またはRF検出器のノイズを低減するように構成されたセルを示す斜視図である。
図17は、本発明の一実施形態による、セルベースのレーザエミッタ/反射器システムを示す。
図18は、本発明の一実施形態による、ペイロードを移動させるように構成されたセルを示す斜視図である。
図19は、本発明の一実施形態による、宇宙内のセルベースのマス-コンベヤベルトを示す斜視図である。
図20は、本発明の一実施形態による、マス-コンベヤベルトシステムで使用されるように構成されたトラムを示す正面断面図である。
図21は、本発明の一実施形態による、2つのトラムに対するペイロードの移動のためのシステムを示している。
図22は、本発明の一実施形態による、リングベースのセルを使用して形成され得る幾つかの構造を示している。
図23は、本発明の一実施形態による、中心に宇宙用原子炉を備えたケージ付き集合体構造を示している。
図24は、本発明の一実施形態による、疎の開口アレイを示すアーキテクチャ図である。
本発明の幾つかの実施形態は、ミッションをサポートするために相互接続して形態を変更できる入れ子リング構造を備えたセルベースの宇宙システムに関している。本明細書で定義されるように、セル内の「リング」は、完全にリング形状である必要はない。例えば、セル内のリングの1または複数は楕円形であり得て、及び/または、その形状は完全な幾何学的形状でなくてもよい。例えば、リングは、ペイロードの形状に対応するために湾曲形状を有し得る。幾つかの実施形態のセルは、ペイロードを取り囲む任意の所望の形状の唯一つのリングを有し得るが、他の実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の入れ子可能な形状の任意の所望の数の入れ子リングを有し得る(すなわち、各内側リングが、直ぐに隣接する外側リングの境界内に適合し得る)。幾つかの実施形態では、リングの断面は、本発明の範囲から逸脱することなく、円形、長方形、または、トラム(幾つかの実施形態では、リングの形状に対応するように設計され得る)を収容する任意の他の適切な形状であり得る。
入れ子リングの概念には、多数の新規なペイロードタイプの可能性と形態がある。宇宙での大きな船隊(つまり、宇宙集合体)を展開するための従来技術は、構造物を組み立てるためのロボットサービス宇宙船の使用を想定している。展開時に、把握力のある把持部の回りに転がって動ぐことが可能な、共に結合されて格納された平坦な入れ子リングは、タグ(引っ張り)サービスロボットを必要とすることなく宇宙船隊を構築するための、代替のより効果的な機構を提供する。幾つかの実施形態においては、「インテリジェンス」が入れ子リングセルの各々ないし全てに存在するため、ユニットの故障時、交換のためにタグサービスロボットを待つ必要がない。むしろ、交換セルが起動され得て、集合体内の故障したセルの代わりになり得る。
幾つかの実施形態は、他のセルに取り付けられているか否かにかかわらず、回転可能なリングを有する大量生産可能な「スマート」プログラマブル入れ子リングセルの相互接続システムを含む宇宙アーキテクチャを促進する。そのようなセルは、他のセルを切り離して「上に乗る」ことが可能であり得る。接続されたセルは、セルの集合体内で、データ、電力、熱、及び/または、推進剤、を転送し得る。幾つかの実施形態の1つの重要な新規の特徴は、把握力のある把持部を介してホップ及び/またはロールする能力によって、集合的に宇宙船とみなされ得る集合体の形態が変化可能になることである。この機能は、適応性(すなわち、様々なミッションや多感覚ミッションを実行したり、物理的なセキュリティ脅威が発生した場合にスタンスを変更したりする能力)、アップグレード性(すなわち、実行できないユニットの交換、または、継続的なアップグレードのためのプログラムの実施)、及び、サイズ(すなわち、大きな物理的構造の形成を促進する)を提供する。幾つかの実施形態では、構造は、直径1kmであり得るが、本発明の範囲から逸脱することなく、任意のサイズ及び/または形状の構造(惑星規模の構造、太陽を取り囲む構造、地球から月まで延びる構造、等を含む)が構成され得る。各セルは、それ自身の機能的ニーズの実行と、集合体全体のマンデートの提供と、の両方を可能であり得る。
幾つかの実施形態では、入れ子リングセルの外側リングは、固定された特定の接合点を有するか、あるいは、1または複数がリング(例えば、レール)に沿って移動可能である。本明細書では、リングは、特定の内面及び外面を有するものとして示されているが、メビウスの帯など、本発明の範囲から逸脱することなく、他のリング設計も可能である。例えば、https://en.wipikedia.org/wiki/M%C3%B6bius_stripを参照。更に、リングは、長方形、円形、半管形、または、本発明の範囲から逸脱することなく効率的なトラム操縦性を促進する任意の他の適切な形状、である断面を有し得る。トラム操縦性を向上させるために、幾つかの実施形態では、リングの表面が摩擦を低減するために摩擦学的材料でコーティングされ得る(例えば、何らかの形態のダイヤモンド状炭素、MOS2、及び/または、固体潤滑剤)。
トラムは、可動形態の接合点として機能し得て、2またはそれ以上の入れ子リングセルの結合を可能にする機能を有し得る。更に、トラムは、本明細書の図面では1つの表面に沿って移動するように示されているが、本発明の範囲から逸脱することなく、コネクタ部がリングの断面形状回りに回転されることを許容するような、他のトラムの設計も可能である。本発明の範囲から逸脱することなく、任意の所望の数が含まれ得る内側リングも、固定接合点及び/またはトラムを有し得る。これらの内側リングは、幾つかの実施形態では、センサ及び/またはペイロードを保持し得て、入れ子リングの中心に収容された成分(コンポーネント)を主に支持し得る(本明細書ではペイロード/制御部と呼ばれる)。本明細書ではペイロード/制御部が示されているが、1または複数のペイロード及び/または制御電子機器の幾つかまたは全部は、リング、トラム、または、それらの両方、に分散され得る、ということが留意されるべきである。ペイロード/制御部は、典型的には衛星が動作するために必要とされる、バッテリ及び他の成分(コンポーネント)を含み得る。追加的または代替的に、バッテリは、ソーラーパネル(もしあれば)に含まれ得て、及び/または、リング自体内に挿入され得る。
ペイロード/制御部は、立方体内に収容される代わりに、厚さが外側リングの厚さよりわずかに薄い、比較的平坦な「厚いパンケーキ状」構造であってもよい。パンケーキに例えられているが、ペイロード/制御部は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の所望の形状を有し得る。幾つかの実施形態では、推進力(例えば、バルブ、ノズル、推進剤など)が、中央のパンケーキ構造内に収容されている。特定の実施形態では、推進剤はパンケーキ構造内に収容され、制御バルブ及び出口ノズルは、両者を接続する推進剤ラインを有する回転可能な内側リング上に着座している。幾つかの実施形態では、主推進剤タンクがパンケーキ構造内に収容され、制御バルブ及び出口ノズルを有する二次的なより小型のタンクがトラム上に設けられる。これらの実施形態は、推進ベクトルの制御における汎用性を許容し得る。その結果、パンケーキ形状は、入れ子リング内に収まる限り、任意のサイズまたは形状であり得る。例えば、ペイロード/制御部は、隆起した円、楕円、正方形、長方形、丸められた長方形、または、均一ないし変化する厚さの任意の他の所望の形状、を表し得る。ペイロード/制御部は、また、その中/その上に含まれるペイロード及び/または成分に基づいた不規則な形状/体積を有し得る。特定の実施形態において、外側リングは、その格納形態にあるとき、セルの最も厚い部分であり得る。外側リング及び/または内側リングのいずれかは、中空または中実の材料であり得る。幾つかの実施形態では、それらは、異なる材料から作られ得る。例えば、1つのリングが、金属または高エントロピー合金(例えば多元素合金)であり得て、別のリングが、複合材料(例えば、ナノファイバーまたはナノチューブが埋め込まれたポリマー、炭素繊維複合材-例えばボーイング787ドリームライナー(登録商標)のような航空機を製造するために使用される材料)等から構成され得る。幾つかの実施形態では、リングは、ガラスセラミック材料(例えば、Zerodur(登録商標)または他のゼロ熱伝導率材料)または光構造化可能ガラスセラミック(例えば、Foturan(登録商標))から構成され得る。
幾つかの実施形態では、入れ子リングセルの公称厚さは、10~12cm(4~5インチ)であり得るが、当該公称厚さは、本発明の範囲から逸脱することなく、より多かったりより少なかったりし得る。幾つかの実施形態では、ペイロード/制御部は、リングとは独立して回転してもよく、リングも独立に回転し得る。図1Aは、本発明の一実施形態による、そのような入れ子リングセル100を示す平面図である。この実施形態では、入れ子リングセル100は、3つのリング、すなわち外側リング110、中間リング120及び内側リング130を含んでいる。この実施形態では、リング110、120は、可動トラム140(別名トラクタ-親出願である米国特許出願第15/655,972号参照)を含むレールである。破線の長方形で表された図1Aの拡大部分は、各リング110、120、130がそれぞれの電子機器111、121、131を含んでいることを示している。幾つかの実施形態では、少なくとも1つのリングのために電子機器が含まれており、ペイロード/制御部の機能を補完または置換する。
レールは、電力ライン、データライン、熱ライン(例えば、マイクロヒートパイプ)、及び、幾つかの実施形態では推進剤燃料ライン、を保持し得る。必要に応じて、各種ラインは、レールに沿ってまたはレールの内側に、ハード配線され得るし、ファイバー配置され得るし、及び/または、3D印刷され得る。例えば、図1Aに示されるように、内側リング130は、2つの回転可能なノズル136とそれぞれの推進剤ライン138とを含んでいる。推進剤ラインは、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の所望のリング、または2以上のリング、に埋め込まれ得る。推進剤は、また、推進剤貯蔵タンク(不図示)内に貯蔵され得て、サービスバルブ(不図示)を介して補充され得る。
図1Aは、1つの軸(ここではシャフト170を介してy軸として示されている)回りを回転するように設計された入れ子リング構造を示している。幾つかの実施形態では、幾つかの入れ子リングが、y軸シャフト回りを回転し、他のものは、ジンバル機構を介して、y軸に垂直なx軸シャフト回りを回転する。特定の実施形態では、これらのシャフトは互いに直交していなくてもよい。実際、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の数のシャフト、それらの間の相互接続、ジンバル機構、及び、方向付け、が使用され得る。
ペイロード/制御部150は、運動量管理システム160を収容するリアクションホイールハウジング152を含む。運動量管理システム160は、正味の角運動量ベクトルを制御し、リアクションホイール(例えば、3軸リアクションホイール)及び当該リアクションホイールの運動量の非飽和を可能にする運動量ダンピングシステム(例えば、磁気トルカ)を含む。各入れ子リング110、120、130及びペイロード/制御部150は、それ自身のモータ112、122、132、156を有し、独立して回転可能である。回転は、本発明の範囲から逸脱することなく、その後に停止される連続的な固定された角度運動、または、一定の時間または変化する時間で停止する所定の角度位置セットへの運動、であり得る。モータ112、122、132、156によって引き起こされる回転は、入れ子リングセル100の全体的な姿勢(すなわち、定義された観察方向)を安定に保つべく、運動量管理システム160によって打ち消されるべきである。
モータ112は、支持構造116を介して外側リング110に取り付けられているが、シャフト170に取り付けられていてシャフト170回りを回転することができる。モータ122は、中間リング120に取り付けられているが、シャフト170に取り付けられていてシャフト170回りを回転することができる。モータ132は、内側リング130に取り付けられているが、シャフト170に取り付けられていてシャフト170回りを回転することができる。また、モータ156は、チューブ/ストラット(支柱)154を介してペイロード/制御部150に取り付けられているが、シャフト170に取り付けられていてシャフト170回りを回転することができる。この実施形態において、全てのモータ112、122、132、156は、中心穴開口を有する回転ステージにおいて現在見られる特性を有する:(1)速度制御を伴う双方向運動、(2)正確な角運動と位置決めを保証するエンコーダ、(3)ロックする機械式クラッチ。モータ112、122、132、156は、また、真空環境で作動するように設計されている。幾つかの実施形態では、モータ機能は、シャフト170内に統合され得る。特定の実施形態では、リングごとに唯一つのモータが使用される。
従って、リング110、120、130及びペイロード/制御部150は、シャフト170回りを回転する。シャフト170は、また、リング110、120、130とペイロード/制御部150との間に、データ及び/または電力を提供するデータ及び/または電力ラインを含み得る。幾つかの実施形態において、シャフト170は、また、1または複数のリングに推進剤を送達するための1または複数の推進剤燃料ラインを含み得る。これは、例えば、その回転を制御するため、並びに、各トラム140及び当該トラムの上に「乗る」センサまたは他のデバイスを制御して電力を供給するために、使用され得る。
ペイロード/制御部150は、また、主(一次)推進剤貯蔵タンク158と、二次推進剤貯蔵タンク159と、を含んでいる。二次推進剤貯蔵タンク159は、幾つかの実施形態では、リザーブ(予備)として機能し得る。本発明の範囲から逸脱することなく、推進剤貯蔵タンクの任意の数、サイズ及び場所が利用され得る。推進剤貯蔵タンク158、159は、推進剤ライン138に接続され(接続は不図示)、推進剤の流れを制御する電子バルブ(不図示)を含んでいる。
図1Bは、本発明の一実施形態による、入れ子セルリング100の配線スキームを示す平面断面図である。配線は、伝統的な金属導体、光ファイバー、3Dプリント、パターン転写固定/接着などであり得て、必要に応じて相互接続を伴う。幾つかの実施形態では、配線は、本発明の範囲から逸脱することなく、リング内にあり得て、リング回りに巻き付けられ得て、あるいは、それらの任意の組み合わせであり得る。図1Aの様々な成分が削除されており、色が説明の目的で白に変更されている。より具体的には、リング120が残されており、リング120のための配線スキームは、その動作(例えば、トラム140を動作させる)に電力/データを必要とするリング110または任意の他のリングのそれと、同様であり得る。電力ライン180(より大きなダッシュのある破線)及びデータライン182(より小さなダッシュのある破線)は、シャフト170を通って延びて、リング120をも貫通している。電力ライン180及びデータライン182は、また、ペイロード/制御部150内にも延びて、その内部回路(図示せず)とインタフェースしている。特定の実施形態では、電力及びデータは、直接接触の「ブラシ」式及び/または非接触の光学式、RF式または電磁式輸送を介して、ペイロード/制御部150及び/またはリング110、120、130の1または複数に伝送され得る。幾つかの実施形態では、トラム140及びリング120は、例えば、親米国特許出願第15/655,972号の図6A、図6B、図5A及び図5Bに示されるものと同様の構造を有し得る。
幾つかの実施形態では、トラムは、他のセルに接続して構造を形成し、電力及び/またはデータを提供し、関節接続され得る外部成分(例えば、センサ、カメラ、送信機及び/または受信機、ミラー、ソーラーパネル、熱シールド、ミラー、レンズ等)を保持する支持構造として機能するなど、様々な動作を実施可能であり得る。図1Cは、本発明の一実施形態による、これらの動作を実行可能であり得る一般的な可能性あるトラム140aを示す正面断面図である。幾つかの実施形態では、リングの物理的形状及び特性に応じて、リング形状及び/またはトラム結合形状は、本発明の範囲から逸脱することなく、長方形、円形、または、トラムがリング上に「把持」または結合できる任意の他の適切な形状、であり得る。トラム140aは、他のトラム及び/または他の構造のリンク部材とのリンク動作を実施できるリンク機構142aを含む(例えば、レンズなどの成分を保持したり、別のレールまたは他の物理的構造とリンクしたりする等)。制御回路144aは、トラム144a及びその構成要素の動作を制御する。保持部材146aが、トラム140aを、レール(図示せず)に動作可能に接続された状態または近接した状態に維持する。レールは、保持部材146aによって部分的に画定されるレール空間148a内に適合する。レール空間148aは、図1Cでは長方形として示されているが、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の適切な形状であり得る。それぞれのリンク機構142aを介してリンク(結合)された2つのそのようなトラム140aが、図1Dに示されている。
多くのトラムの実施形態が、本発明の範囲から逸脱することなく可能である。また、本明細書に記載されたトラムの実施形態及びその派生物は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の適切なコンポーネント(例えば、セルまたは任意の他の物理的構造)と共に、任意の適切な用途のために(地上、宇宙ベース、水中、地下など、いずれでも)、利用され得る、ということも留意されるべきである。例えば、図1Eにおいて、トラム140bは、当該トラム140bをレールの保持部上の所定位置に保持する保持部材141bを含んでいる。トラム140bは、また、他のリング及び/またはトラムの磁石と係合し得る電磁石142bを含んでいる。もっとも、幾つかの実施形態では、磁石に加えて、または磁石の代わりに、機械的接続が使用され得る。トラム140bは、また、レールのトラム保持部に接触するホイール(車輪)144bを含んでいる。ホイール144bは、それぞれのシャフト147bを介してブラシレス電気モータ146bによって駆動される。電気接点148bが、レールの1または複数の配線に接触している。幾つかの実施形態では、「ホイール」または「ガイド」はボールベアリングであり得て、その動きは、直接駆動、スロットレス、ブラシレスサーボモータと同様であり得る。幾つかの実施形態において、トラムは、本発明の範囲から逸脱することなく、レールに沿ったトラムの位置を特徴付ける光学エンコーダまたは他のエンコーダ(例えば、レーザベースの干渉計)を含み得る。
同様に、トラムとレールの接続は、業界で実証済みの直接駆動リニアモータ(DDLM)に従うことができるが、真空環境で動作して何らかの形態の宇宙用認定潤滑剤(例えば固体潤滑剤、MoS2、ダイヤモンド状カーボンなど)を含む必要があるという条件を伴う。DDLMは、平坦に配置され、駆動される負荷に直接結合されるモータであり、ボール/リードねじ、ラックとピニオン、ベルト/プーリー、及びギアボックス、を不要にする。幾つかの実施形態では、レールは、DDLMとして構成されたトラクタに結合され得る。幾つかの実施形態では、トラムとレールは、電磁石を使用して移動と浮上の両方を誘導する磁気浮上(マグレブ)列車で実装される技術と同様の態様で移動され得る。移動は、磁石の極性を順番に変えることによって誘導され、浮上は、永久磁石によって促進される。
この実施形態では、トラム140bは、トラム140bの動作を制御する回路149bを含んでいる。例えば、回路149bは、本発明の範囲から逸脱することなく、マイクロコントローラ、トランシーバ、及び/または、任意の他の適切な回路、を含み得るが、これらに限定されない。 特定の実施形態では、制御回路が存在せず、ブラシレス電気モータ146bが、レールの導体にブラシレス電気モータ146bを駆動する電力を供給することによって制御され得る。
前述の通り、幾つかの実施形態では、トラムからの電力及び/またはデータが、当該トラムから別の接続されたトラムまたはデバイスに提供され得る。従って、トラム140bは、接続されたトラムまたはデバイスに対して電力及びデータをそれぞれ送信/受信する電力接点150b及びデータ接点152bを含む。このようにして、トラム140aは、センサまたはカメラに電力を供給し得て、ソーラーパネルまたはバッテリから電力を受け取り得て、接続されたセル間で電力及びデータを提供し得る。また、トラム140b内には、接続されたセル間で効率的な熱伝達を可能にする材料が含まれる。
図1Fは、代替の磁気トラム140cを示している。図1Eの磁気トラム140bと同様に、トラム140cは、保持部材141c、磁石142c及び電気接点148cを含んでいる。もっとも、この実施形態では、モータ146cが、レールの導体により直接駆動され、ギア144cを介してレールの歯と係合している。モータ146cがギヤ144cを回転させ、トラム140cをレールに沿って移動させる。さらに、DDLMの概念が使用される場合、図1Fのトラム140cは、ギア144cないしモータ146cを含む必要がないであろう。また、トラム140bと同様に、トラム140cは、接続されたトラムまたはデバイスとの間で電力及びデータをそれぞれ送受信する電力接点150c及びデータ接点152cを含む。
幾つかの実施形態では、特定の入れ子リング及び当該リング上のトラムが、前記の全ての特性を有するが、加えて、自由宇宙推進を提供するように設計される。図1Gは、そのようなトラム140dの一実施形態を示している。トラム140dは、推進ガスを排出するための3つのノズル144dを含んでおり、それらは、3つのそれぞれの制御バルブ142d及び関連する制御回路143dによって制御される。トラム140dは、全てのノズル144dをサーブする局所的推進剤タンク146dを有している。推進剤タンク146dは、トラム140dがリングに沿った特定の場所(すなわち「ガスステーション」)に停止することで充填される。その場所で、レール148dとの密閉シール接続がなされ、レール148dに近接したバルブ142dが近接コントローラ143dを介して開かれる。「ガスステーション」は、他の場所(例えば、ペイロード/制御部)にあるより大きなタンクから燃料供給される。
図1Hは、本発明の一実施形態による、デバイスフリップアウトトラム140eの正面断面図を示している。トラム140eは、ヒンジ144eを介して「フリップアウト」する付属デバイス142eを含んでいる。ヒンジ144eは、格納性を促進するために電動化され得る。デバイス142eを構成し得るデバイスは、レンズ、ミラー、シェード、フィルタ、フリップアウトセンサ、フリップアウト角運動量制御デバイス(例えば、リアクションホイール)、リニアモータとして機能するパターン化された電極、または、それらの任意の組み合わせ、のうちの1または複数を含むが、これらに限定されない。
図IIは、本発明の一実施形態による、mm波またはμ波の感知または放送用のトラム140fの正面断面図を示している。トラム140fは、当該トラム140fの左部、右部及び上部に、3つのホーンアンテナ142fを含んでいる。ホーンアンテナ142fをよりよく示すために、電子機器は示されていない。mm波及びμ波の技術の利点については、以下により詳細に説明される。
図1Jは、本発明の一実施形態による、撮像トラム140gの正面断面図を示している。トラム140gは、この実施形態では、4つの撮像装置または検出器142g(例えば、単一光子検出器)を含んでいる。もっとも、本発明の範囲から逸脱することなく、撮像装置及び/または検出器の任意の適切な数、タイプ及び/または位置(例えば、側面上)が使用され得る。
図1Kは、本発明の一実施形態による、レーザ通信またはLIDARトラム140hの正面断面図を示している。トラム140hは、レーザハウジング144h内にレーザシステム142hを含んでいる。レーザシステム142hは、レーザベースのLIDARの適切かつ継続的な動作を保証するために、光学素子、変調器、フィルタ、ミラー、及び、診断器を含んでいる。トラム140hは、LIDARソースと見なされ、リターン信号は、図1Jのトラム140gなどの別のトラムによって検知/ピックアップされる。LIDARレーザビームは、ジンバル式または検流計ベースのビーム送達制御システム146hによって方向付けられる。図IKは、3つの主要な方向に出るレーザビームを示しているが、ビームは点線のビーム方向線の間の任意の方向に出ることができる。ビーム送達制御システム146h(例えば、電子機器、診断器、モータ制御など)は、ビーム送達制御システムハウジング148h内に収容されている。ビーム送達制御システムハウジング148hは、また、幾つかの実施形態では、1または複数のセンサ(不図示)を収容し得る。レーザは現在、電気エネルギを光子に変換するのに非常に効率的であるが、熱を発生する。当該熱は、除去される必要がある。従って、受動的なラジエータ及び/または能動的な冷却(例えば、流体運動、再循環など)を提供する冷却システム150hが含まれる。
長方形のトラムが図1C乃至図1Kに示されているが、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の所望の形状のトラムを有することが可能である。例えば、図2Aは、本発明の一実施形態による、円形の磁気トラム200を示す正面断面図である。トラム200は、他のトラムのリンク点と係合するリンク機構210を含んでいる(例えば、図2B参照)。リンク機構210は、内側リング230回りを回転する回転可能カラー220に動作可能に接続されている。制御電子機器240が、回転可能カラー230の回転を制御する。
この実施形態では、内側リング230上の4つのレールガイド250が、リンク機構210を他のリンク点または構造などに取り付けるべく回転可能カラー220を回転させるための電力を供給するよう、制御電子機器に電力を供給する。もっとも、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の数及び/または位置のレールガイドが使用され得る。幾つかの実施形態では、レールガイドは無線で電力を受け取ることができる。レール260はこの実施形態では管状であって、内側リング230は、レール260に物理的に接続されるか、磁気的に所定位置に保持されるか、またはその両方である。レール260の導体270を介して、レールガイド250に電力が供給される。
単一のトラムが2以上のセルや他の構造などに接続できるように、複数のリンク機構が使用され得る。図2Cは、そのようなトラム200aを示している。この実施形態では、6つのリンク機構210aが回転可能カラー220aに接続されている。リンク機構210aは、幾つかの実施形態では、例えばトラム200aのそれのように、様々なタイプであり得る。例えば、図3に示されるリンク機構は、全てがトラム200a上に含まれ得て、多目的リンクを作成し得る。
図3は、本発明の一実施形態による、幾つかの例示的なリンク機構を示している。図3に示されるリンク機構は、幾つかの実施形態では、本発明の範囲から逸脱することなく、センサまたは他のデバイスを含み得る。また、他のリンク機構が可能であり、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の適切なリンク機構が使用され得る。例えば、幾つかの実施形態では、リンク機構は、ヒンジ継手300、ピボット継手310、ボールソケット継手320、楕円ソケット継手330、サドル継手340、平面継手350、機械的及び磁気的インターロック360、バネ負荷式ボール溝継手370、の一部(例えば半部)であり得る。継手(ジョイント)300、310、320、330、340の構造及び動作は、明らかに自明である。図示のリンク機構は、幾つかの実施形態では、電動化され得る。
平面350は、異なるそれぞれのリンク機構から来る反対の極性で磁気を及ぼし合う。機械的及び磁気的インターロック360は、反対の極性を有する上方磁気半部362及び下方磁気半部364を含む。上方半部362の機械式コネクタ366と下方半部364の機械式コネクタ368とが、それぞれの半部を反対側の半部に機械的に接続する。ラッチボールロックを有する平面継手370も可能である。ボール部372が、ボール溝378内に嵌合するバネ負荷式ラッチボール376(例えば、バネ負荷式ボールベアリング)を介して、中空ソケット部374内に嵌合する。
幾つかの実施形態では、セルは、様々な物理的アイテム及び情報を交換し得る。そのようなシステムリンクインタフェース400が、図4に示されている。図4では、モジュール(すなわち、セル)番号でNとN+1が接続する。接続後、NとN+1は、電力、データ、熱及び燃料を共有できる。
本発明の範囲から逸脱することなく、材料及び/または信号の交換のために、様々なインタフェースが可能である。幾つかの実施形態では、各インタフェースは、本明細書で「層」と示されるハードウェア/ソフトウェア成分を有し得る。材料や情報を交換ないしドッキングするための1つのそのような層状プロセス制御インタフェース500が、図5に示されている。NとN+1とは、それぞれのセキュリティインタフェース層、信号テスト及びコーデックス翻訳層、及び、ドッキング用の姿勢推定層、を含む。ここで、用語は一般的なものであり、示されている層の順序は、本発明の範囲から逸脱することなく、変更され得る。各層の主な機能は、以下の通りである。「ドッキング:姿勢推定」というラベル付きの層は、センサ、電子機器(回路など)、及び、モジュールNとN+1が近くにあるがまだ接続されていない時に各モジュールの相対的な姿勢がドッキング係合の成功を導くことを保証するソフトウェアを有する制御システム、を含む。結果として、姿勢推定が、物理的なドッキングの前に行われる。
「信号テスト及びコーデック翻訳」というラベル付きの層は、センサ、電子機器(回路など)、及び、ドッキング成功後に2つの機能を実行するソフトウェアを有する制御システム、を含む。2つの機能とは、(1)当該層が、相互接続された信号をテストして、それらが正しい電圧、電流、パルス構造などを有することを保証する、(2)当該層は、モジュールNとN+1の間を通過するデータ及び/または制御フォーマットのプロトコルを変更可能、である。幾つかの実施形態では、モジュールは様々なベンダーによって製造され得て、世界的標準前であれば、生成、通信、及び制御は、様々なプロトコルを有し得る(例えば、それらは異なるコーデックを使用し得る)。信号テスト及びコーデック翻訳層は、モジュールN及びN+1が有効な情報を交換できるように、通信プロトコルを変換する。「セキュリティ層インタフェース」というラベル付きの層は、センサ、電子機器(回路など)、及び、モジュールNとモジュールN+1間の信号の「ファイアウォール」として機能するソフトウェアを有する制御システム、を含む。この層は、隣接するモジュールをサイバー攻撃(例えば、マルウェア、サービス拒否(DoS)、ビザンチン攻撃、中間者攻撃、など)から保護することが、意図されている。ここで、用語は一般的なものであり、本発明の範囲から逸脱することなく、他の攻撃にも適用可能であり、攻撃が緩和され得る。
幾つかの実施形態では、個々のセルレベル、集約的な集合体レベル、またはその両方で、様々なタイプの制御ソフトウェアが含まれ得る。集約的な集合体とは、接続されたセルの全て、及び、それらの全体の集合的な計算能力を表す。例えば、全てのセルは、個別に、計算ハードウェア(マイクロプロセッサ及び/またはナノプロセッサ、GPUなど)を含み得る。特定のセルの自己メンテナンス機能のためのそれ等、ソフトウェアの一部は、セルの計算ハードウェア上で、ローカルに実行され得る。もっとも、幾つかの実施形態では、(グローバルまたは世界的とは対照的に)「ローカル」な計算クラウドアーキテクチャが使用され得る。このようなアーキテクチャを導入することで、集合体機能を支援または可能化するために、集合体内のセルの余剰の計算処理能力が使用され得る。集合体機能の例は、大型の(例えば、1km)の空間構造(例えば、アルゴシー)の姿勢の維持、互いに広く間隔を空けて配置された多数のセンサからの信号のコヒーレントキャプチャ、数千のセル間での電力または通信帯域幅の一般的な分配、などを含むが、これらに限定されない。この意味で、集合体のセルは、人体の主要なシステム(例えば、神経、リンパ、循環器系、内分泌系など)を維持する細胞に、幾らか類似している。これらのシステムは、個々の細胞(セル)の機能を超えて動作し、それらを集合的に有効化する。
あるトラムを別のトラムに接続するために、電力及びデータの接点が互いに整列され得て、トラムが互いに機械的及び/または磁気的に取り付けられ得る。例えば、一方のトラムの電磁石が他方のトラムの電磁石の反対の極性に設定され得て、それらが引き付け合うようにされ得る(すなわち、N-SまたはS-N)。分離するためには、一方の磁石の極性が変更され得て、他方の磁石と同じにされ得る(すなわち、N-NまたはS-S)。漂遊磁場は一部のセンサ(例えば、放射性センサ)に影響するため、磁石は、最小限の磁気漏れ(例えば、ミューメタル)を保証するために、材料内に収容またはカプセル化され得る。
セルの姿勢を維持するために、各リングの回転(またはペイロード/制御部の回転)、より具体的には角運動量の変化に対して、角運動量の変化を補償するためのほぼ同時の逆回転操作が存在すべきである。これは、別のリングの動き、リアクションホイールの動き(ペイロード/制御部内)、トラムの動き、小さな推進操作、または、それらの組み合わせ、によって、最初の運動操作の角運動量の変化が2番目の運動動作によって相殺されるという意図を伴って、なされ得る。
このアプローチの重要な特徴は、外側リングの寸法が任意の所望のサイズであり得る、ということである。これは、利用されるミッション及び/またはランチャーに依存し得る。外側リングは、本発明の範囲から逸脱することなく、10cm、30cm、300cm、任意の所望の直径、またはそれらの組み合わせ、であり得る。例えば、外側及び内側リングが炭素繊維強化複合材(CFS)から製造される場合、直径約5.7メートルのリングが簡単に作成され得る。これは、ボーイング787ドリームライナー(登録商標)の胴体と同じ断面である。更に、本明細書で説明されるように、外側リングは不規則な形状を有し得る。
幾つかの実施形態において、入れ子リングセルは円形であり、平坦化され得て、複数のセルを様々な宇宙船(例えば、空中発射式のペガサスロケット、デルタロケットファミリー、SpaceX Falcon9等)上に「積み重ねる」ことが可能である。幾つかの例示的な積み重ね可能形態が、以下でより詳細に説明される。各セルの外側リングは、多軸回転可能なコネクタトラムを有し得る。結果として、そのような継手が、積み込み中に積み重ねられる入れ子リングセルを接続するために利用され得て(例えば図6A及び図6B参照)、軌道展開時に積み重ねられたセルがSlinkey(登録商標)おもちゃないしアコーディオンのように拡張し得る(例えば、図6C、図6D及び図6E参照)が、幾つかの実施形態では、セルごとに唯一つの取り付け点を有する。この展開アプローチは、係合解除/再係合の操作を実行する必要なしで、数百、数千、またはそれ以上、の入れ子リングセルを軌道内に配置することを可能にする。これは、多数のセルが連携して配備、接続及び動作されることを要求するミッションに、顕著なコスト及びエネルギの節約を提供する。この機能は、斬新なものであって、例えば立方体型のユニットで実装することはより困難である。
幾つかの実施形態において、ホップ及び/またはロール動作を提供するセルの把握力ある移動性能は、従来のCubeSatの本体取り付け太陽電池(ソーラーセル)が提供し得るよりも多くの電力を必要とする。Aerocubeからの宇宙データは、両側に太陽電池が取り付けられた1U(1ユニット)のCubeSatが、通常の軌道及び動作のために約4ワットの電力を生成できることを示している。しかしながら、幾つかの実施形態では、現在のモータ及びロボットの消費電力に基づいているが、完全に機能するプログラマブルセルを有するには約8ワットの電力が必要であろう、ということを計算が示している。より多くの太陽光電力を集めるには、一般に、展開可能性(すなわち、セルから延出するソーラーパネル)が必要である。このアプローチは、宇宙システムにおける現在の実践である。もっとも、幾つかの実施形態のセルがホップ及び/またはロール操作を実行すると仮定すると、展開可能な伝統的なソーラーパネルは邪魔になり得る。
代替案は、以下の幾つかの実施形態で更に説明されるように、繰り返し開閉され得る展開可能物を開発することである。これは、折り畳み式の展開可能なソーラーパネル(折り紙タイプの構造など)を使用する時、それに関与される複雑な機械的リンクとジャムアップの可能性とのため、リスクが存在し得る。この懸念に対処するために、2以上の丸いソーラーパネルが採用され得る。幾つかの実施形態では、ソーラーパネルの背面は、ソーラーパネルの表面積に対応し得るバッテリを保持し得て、より統合された光起電力システムを作成し得る。更に、格納された形態では、バッテリがセルの頂部及び底部の表面積を占めて、デリケートなソーラーパネルの表面を取り扱いによる損傷から保護し得る。特定の実施形態において、パネル内の太陽電池/バッテリは、外側リング上のトラムに取り付けられ得て、外側リングに沿ってトラバース可能であり、且つ、トラムのユニバーサルモーションジョイント回りに旋回可能である。
幾つかの実施形態では、太陽電池/バッテリパネルを備えたセルが採用される(例えば、図8参照。以下の図7A乃至図8の説明も参照)。太陽電池/バッテリパネルは、幾つかの実施形態では円形であり得て、太陽電池/バッテリパネルからペイロード/制御部に電力を供給する特殊な接続を介して、中央のペイロード/制御部に接続され得る。格納された形態では、太陽電池/バッテリパネルは、外側のリング内に収納ないし埋め込まれ得る。その結果、図8とは異なり、完全に格納された形態の断面図では、太陽電池/バッテリパネルは表示されない。展開中、当該特殊な接続は、図7B及び図7Cに示されるものと同様の態様で、太陽電池/バッテリパネルを外側リングの上方に押して、太陽電池/バッテリパネルが当該接続回りに旋回及び回転して展開することを許容し得る。当該特殊な接続は、太陽電池/バッテリパネルの故障時やセルがロール運動を開始する時(例えば、把握力のある把持を介して)、太陽電池/バッテリパネルが回転され得て、ハウジング内に戻されるように、電動化され得る。太陽電池/バッテリパネルの直径は、保護用の格納を可能にするべく、外側リングの直径より小さい必要がある。バッテリがソーラーパネルの後方に位置する格納中の実施形態では、太陽電池は典型的には隠されており、特殊な接続は、ねじり運動と旋回運動との両方を可能にするロボットジョイント設計を有し得る。
幾つかの実施形態では、様々なセンサ及び他のデバイスをトラムに取り付けることが可能である。例えば、カメラが、トラムを介してリングレールによって、あるいは、無線RFまたは光学電力を介して、電力供給され得て、無線技術を用いて、例えば約100Gb/sの速度を有し得るミリ波(mm波)及びマイクロ波(μ波)の無線技術を介して、あるいは、リングレール上で利用可能なハードワイヤデータ線を介して、データをペイロード/制御部に伝送し得る。ミリ波技術(Ka、V、W、mm)及びマイクロ波技術(及び、将来では、テラヘルツ技術やそれを超える技術)は、現在の無線技術(S、C、X、Ku、及び、Kバンド)よりも本質的に小さいため、より小さなセルの実施形態のトラム上により容易に統合され得る。更に、ミリ波とマイクロ波は、より指向性が高いため、エネルギをペイロード/制御部に向けることがより容易である。可能である別の特徴は、複数のカメラがリングトラム上に取り付けられる時、入れ子リング構造の正面、側面及び背後を見ることが可能である、というものである。例えば、内側リング上のカメラは、ペイロード/制御部を回転させる必要なく、定期的に「周囲を見る」(例えば、隣接する接続された隣接セルの方向を含む他の方向を見る)ように制御され得る。例えば、小型の光検出測距(LIDAR)デバイス(本質的にレーザレーダ)が、ペイロード部によって電力供給されるトラムに取り付けられ得る。レーザ及びその小型の伸長可能な望遠鏡(必要な場合)及び/またはビーム誘導ミラーは、近くの物体(例えば、~300km以下)の検知を許容してスペースデブリによる衝突を緩和するべく、利用され得る。
特定のペイロードは、拡張された時にのみ動作され得る。例えば、望遠鏡の場合、光学法則により、レンズとミラーの間の距離が所望の倍率/解像度を決定する。望遠鏡などの拡張可能システムは、簡単に「フラットパック」することはできない。しかしながら、入れ子リング構造によれば、複数のリングの1つ上にあるプライマリレンズまたはミラーが回転され得て、当該レンズまたはミラーがセカンダリミラー(別のリング上またはペイロード/制御部上に位置する)から特定の距離Lとされ得る。同様の概念は、信号キャプチャ用のより大きな表面積を必要とするアンテナ(例えば、RF、ミリ波、マイクロ波、等)に適合可能である。これは、特定の距離Lでフリップアウトされ得る。
同様の概念は、センサによる検出の前に光をフィルタリングまたは分析するために、典型的には望遠鏡に見られる他の光学要素にも適用され得る。例えば、一部の望遠鏡の設計では、光学焦点がセンサまたはセカンダリミラーに置かれていない。むしろ、焦点は、センサまたはセカンダリミラーの直上にある。これにより、空間フィルタ(例えばフィールドストップ)及び他のデバイスが焦点に挿入され得て、画像を更に洗練化及び特徴化できる。そのような実施形態では、特徴化センサまたはデバイスが、センサにより近いトラム上(多くの場合であって、必ずしもではなく、ペイロード/制御部上でもよい)に配置され得る。幾つかの実施形態の複数の入れ子リングを考えると、プライマリ光学系のレンズ/ミラーの倍率を変更することも可能であり、その結果、複数の望遠倍率が可能になる。
幾つかの実施形態では、開口部Dのレンズが、当該レンズから表面(例えば、カメラチップ)までの距離が距離Lを有するように、回転され得る。レンズまたはミラーは、集束光を第2ミラー上に向け得て、当該第2ミラーは、その後、更に、レールまたはペイロード/制御部上に位置するセンサに当該光を反射する。これは、例えば、複数のカメラが存在して各カメラチップが異なる波長帯域に敏感である場合に、役立ち得る。
特定の実施形態では、センサは、周囲の光から遮蔽されて、それを冷却状態に維持し、これによって電子機器のノイズを低くする、という必要がある場合がある。 そのような実施形態は、放射線を介して熱を放出するソース(例えば、地球)から画像をキャプチャし得る。幾つかの重要な周波数帯域では、地球のアルベドが、敏感なセンサのノイズレベルを上げるのに十分なエネルギを生成してしまう。現在、これらのセンサは、低温流体を使用して低温に維持される必要があるが、当該低温流体は、時間の経過と共に真空空間内で蒸発して、センサを動作不能にしてしまう。地球を周回する軌道では、暗い空間を見つめることで、物体の表面温度を116K(-157°C)近くに低下し得る。入れ子リングアーキテクチャによれば、太陽や地球を見ないように敏感なセンサが配置され得て、画像(すなわち、所望の入射放射線)は、軌道内のセルの動きに合わせて移動できる一連のミラーを介してセンサに導かれ得る。別のアプローチは、以下に説明される展開可能なソーラーパネルと同様の形態でセンサを保護するべく、太陽または熱シールドを使用することである。太陽または熱シールドは、必要に応じて、展開して配置され得る。
入れ子リングアーキテクチャの更なる利点は、複数のリング(接続または非接続)が連携して機能する状況で明らかである。例えば、2つの入れ子リング構造が、それ自体ではなく、他のリングに取り付けられ得る。このミッションでは、1つの入れ子リングから生成されるレーザビームが、ミラーである他の入れ子リングの展開可能物に当たり得て、結果は、レーザエネルギのリディレクションである。これにより、新しい光通信、セル間クロスリンク方式、が提供され得る。他の入れ子リングの展開可能物が単に光を反射するミラーではなく、実際には望遠鏡の一部である場合、様々な入れ子リング展開可能物からのミラーまたはレンズを使用することにより、レーザビームの発散が変更され得る、ということが留意されるべきである。セルが取り付けられている他のシナリオも可能であり、リンクされた全てのセルの合計はキロメートル単位で測定される距離を占める。そのような場合、高速ローカル光学自由空間セル間通信リンクが確立され得る。このシナリオの利点をより良く理解するために、セル#1とセル#1000が両端にある幾つかの関節連結トポロジーでの1,000個の接続されたセルを検討する。セル#1とセル#1000とが、直接接続された有線光通信システムを介して通信するよりも、直接的な自由空間光通信リンクを介して通信する方が、効率的であり得る(例えば、情報転送の待ち時間が低減される)。
入れ子リングシステムが有益であり得る別の例は、放射性同位体熱電発電機(RTGまたはRITG)または原子炉のような、放射性物質を保持するケージ構造の集合体内である。これらのシステムは、私たちの太陽系の端やその先など、長期間の宇宙ミッションの電源として機能し得る。このような核システムの欠点は、これらのデバイスから放出される放射線が近くの電子機器の動作に有害であることである。例えば、RTGの場合、これらは、典型的には、大きなトラスの端に配置される。幾つかの実施形態では、RTGまたは原子炉は、構造物の中心に配置され得る。
太陽系の外側への航海では、原子炉は電力供給するだけでなく、従来の電子機器の温度が通常動作範囲を下回るため、熱も供給する。例えば、動作ペイロードが周辺に配置されて電源が中央にある大きなケージ構造は、それぞれのセルのペイロード/制御部が熱をキャプチャするように向けられている場合、相互接続されたセルを通しての拡散を介して、及び/または、放射性伝送を介して、中心コアから他のセルに電力と熱を供給することが可能である。例えば、中心部の反応炉部分が球体(例えば、直径1メートル)である場合、ステファンボルツマンの法則により、中心温度が200°Cに保持され得る場合、放射性崩壊を介して約6.3kWの放射熱電力が放出される。全ての熱を空間に逃がすのではなく、セルのペイロード/制御部を方向付けることで、一部が収集され得る。
<積層可能/展開可能なリング状セル>
幾つかの実施形態では、入れ子リング構造は、打ち上げのために折り畳み可能で積層可能であり得る。そのような実施形態は、例えば、打ち上げロケットのペイロードコンパートメント容積のより効率的な使用を促進し得る。現在の宇宙システムは、未だ「セルベース」のアーキテクチャを利用していないため、これらのシステムでは打ち上げのための効率的なパッケージングが問題である。特定のサイズにおいて、全ての形状が効率的な格納につながるわけではない。例えば、立方体(例えば、CubeSats)のような角柱形状は、大量に打ち上げられる時、円筒状の打ち上げロケット内に効率的には詰め込まれない。幾つかの実施形態が、より良い解決策を提供する。入れ子リングセルの1または複数の積層が、打ち上げロケットのペイロード容積をより多くの宇宙ロケットで効率的に満たすことができる。また、入れ子リングセルは、所定の打ち上げロケット(例えば、図2Bのもの)のペイロード形状及び体積に適合するように設計され得る。
図6Aは、本発明の一実施形態による、格納形態のセルスタック600を示す側面図である。セルスタック600は、各セルが接続部材620(例えば、ボールジョイントコネクタ、磁石、または、本発明の範囲から逸脱することのない任意の他の適切なコネクタ)を介して2つの他のセル(セルスタック600の頂部または底部でない限り。頂部セル及び底部セルは、1つの他のセルのみに接続される)に接続されるリング形状セル610を含んでいる。幾つかの実施形態では、セル610は、図1A及び図1Bのセル100であり得る。この実施形態では、各接続部材620は、セルスタック600の上下の反対側にある。しかしながら、接続部材は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の所望の位置及び/または形態で、隣接するセルと相互接続し得る。
幾つかの実施形態では、接続部材620は、分離できないように2つの隣接するセルを回転可能に接続し得る。もっとも、特定の実施形態では、接続部材620は、互いに機械的及び/または磁気的に接続及び解放する2つの別個の部分(各接続セルに1つずつ)で構成され得る。特定の実施形態では、セルは、アクチュエータによって駆動される解放可能な機構を介して互いに機械的に相互接続し得る。幾つかの実施形態では、一部のセルが磁石を使用して相互接続して、他のセルが機械的インターロック機構を使用してもよい。機械的インターロック機構は、より強力であり得て、より大きな構造を支持し得る。幾つかの実施形態では、機械的に接続されたセルが、他のセルまたは非セル式の宇宙船を支持する宇宙システム内の支持構造を形成し得て、磁石だけで許容し得るより大きな宇宙システムを構築する能力を提供する。追加的または代替的に、そのような構造は、幾つかの実施形態では、地上及び/または水中の支持構造のために使用され得る。
図6Bは、本発明の一実施形態による、セルスタック600が装填された打ち上げロケット630のペイロード部632を示す側面図である。この実施形態では、ペイロード部632の略円筒形状のために、セルスタック600がその中の空間を効率的に使用する。配備のために「平坦化」される時、セル610は、例えば、1.5Uまたは3UのCubeSatよりもかなり少ない容積を要求し得る。そのため、小型のCubeSatと同等またはそれより優れた機能を実行可能なより多数の平坦化されたセルが、1回の打ち上げで配備され得る。更に、親の米国特許出願第15/655,972号で説明されているように、セルは複数のロケットに挿入され得て、従来のロケットが送達できる固定サイズのシステムよりも大きな構造を形成するべく、集約的に結合し得る。これは、宇宙に潜在的に巨大な構造物を構築することを可能にする。
図6Cは、本発明の一実施形態による、共通接続部材620回りに展開する2つのセル610を示す側面図である。展開される時、セル610は、それぞれの接続機構回りに展開し得る。この実施形態では、セル620は、格納位置に対して垂直になるまで、接続機構620回りを移動する。図6Dも参照。接続部材620は、可変角度接続スキームを採用し得るため、完全な展開は、図6D及び図6Eに示されるようなものである必要はない。多数のリングが与えられる場合、幾つかの実施形態では、ネット状の拡張ないし展開構造が、例えば、より良い効率での光または画像のキャプチャを可能にするべく、湾曲形状を有し得る。
図6Eは、本発明の一実施形態による、展開形態のセルスタック600を示す正面図である。セル610は、当該セル610の最も幅広の周縁境界を画定する外側リング612と、1または複数の内側リング及びペイロードが取り付けられ得る支持部材616と、を含んでいる。上方のセル内に示されるように、少なくとも1つの内側リング614とペイロード/制御部618とが取り付けられ得る。ここでは太線として示されているが、支持部材616は、幾つかの実施形態では中空であり得て、リング612/614自体の間で、及び/または、リング612/614とペイロード/制御部618との間で、内部に及び/または外部に電力及び/またはデータを促し得る。本発明の範囲から逸脱することなく、任意の適切な支持構造(単数または複数)が使用され得る。例えば、複数の支持構造が使用され得る。追加的または代替的に、隣接するセルセクションが互いに接続され得る。例えば、外側リング612が、内側リング614に接続され得て、内側リング614が、ペイロード/制御部618などに接続され得る、等。
様々なコンポーネントが、ペイロード/制御部618内、及び/または、ペイロード/制御部618上に含まれ得る。本質的には、これらのコンポーネントは、ロケットの制御及び飛行に要求されるサブシステムであり得る。これらは、本発明の範囲から逸脱することなく、カメラ、無線周波数(RF)アンテナ、トランシーバ、温度計、放射線検出器、新規なセンサ、光源、分光計、リアクションホイール、姿勢決定及び制御システム(ADCS)、処理回路(例えば、中央処理装置(CPU)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、アクセラレータ(例えば、グラフィカル処理装置(GPU))など)、推進機構及びタンク、または、任意の他のコンポーネント、または、コンポーネントの組み合わせ、を含む任意の好適なコンポーネントであり得る。幾つかの実施形態では、1または複数のコンポーネントが展開可能であってよい。例えば、アンテナは、伸長及び短縮され得るし、ソーラーアレイは、展開及び撤退され得る。
特定の実施形態では、幾つかの接続された入れ子リングセルが、ペイロード/制御部618などのペイロード/制御部を含まず、代わりに、入れ子リングのみを有する(すなわち、それらは中央が空洞である)。これらの特殊な入れ子リングセルは、制御システムを完全に備えた隣接する入れ子リングセルから無線で制御され得る。換言すれば、ペイロード/制御部のないセルは、トラム及びリングを移動することを可能にする電子機器及びバッテリを、それらのリング内に有し得るか、あるいは、それらに取り付けられ得る。
図6A乃至図6Eに示された実施形態は、線形配列セルに展開するセルスタックを示している。しかしながら、本発明の範囲から逸脱することなく、任意のセルの相互接続パターンが可能である。更に、一旦打ち上げロケットから分離されると、セルは互いの回りを移動し得て、外側リムに移動し、適切な接続機構(例えば、親米国特許出願第15/655,972号の図7A及び図7Bに示されるような磁石)を用いて、互いに接続し、互いから接続解除する。
図7Aは、本発明の一実施形態による、それぞれ丸い頂部及び底部のソーラーパネル720、730を備えた部分展開形態のセル700を示す側面図である。幾つかの実施形態では、太陽または熱シールド、反射面、または、アンテナ皿が、ソーラーパネル720、730と同様の態様で設計され配備され得る。ソーラーパネル720、730は、本発明の範囲から逸脱することなく、薄膜、結晶、または、任意の他の適切なソーラーパネル技術、であり得る。頂部ソーラーパネル720及び底部ソーラーパネル730は、それぞれ伸長可能で回転可能な接続部材722、732を介して、当該セルのセル本体710に接続している。幾つかの実施形態では、ソーラーパネルは、セルのリング上のトラムに接続され得る。それぞれのアクチュエータ724、734が、接続部材722、732の各々を回転させる。幾つかの実施形態では、回転可能なアクチュエータは、それぞれのソーラーパネルに近接する接続部材722、732の側、セル本体710に近接する側、または、それらの両方、にあってよい。
格納された形態では、ソーラーパネル720、730は、セル本体710内に収容されまたは埋め込まれる。その結果、当該側面図では、完全に格納された場合、ソーラーパネル720、730は見えない。展開中、接続部材722、732は、アクチュエータ724、734を介して、それぞれソーラーパネル720、730をセル本体710の上/下に押す。その後、ソーラーパネル720、730は、図7B及び図7Cに示されるように、接続部材722、732回りに旋回及び回転し、展開することができる。
幾つかの実施形態では、接続部材722、732は、セル700やソーラーパネル720、730の故障時、または、セルがロール運動を開始する時(例えば、把持力のある把持による)、ソーラーパネル720、730が回転されてセル本体710内に戻され得るように、アクチュエータ724、734を介して電動化される。幾つかの実施形態では、障害が壊滅的である場合(例えば、セル700への電力/制御が完全に失われることを意味する)、近くのセルからの無線符号化メッセージが、小型ジャイロベースのセパレータ、または、ソーラーパネル及び全ての接続を解放するように形状を変化させる非爆発性の形状記憶合金デバイス、のいずれかによって、故障したセルを投棄し得る。特定の実施形態において、接続部材720、730は、また、ヒンジ結合され、当該ヒンジによって提供される軸回りにソーラーパネル720、730が回転され得るようになっている。接続部材720、730は、ソーラーパネル720、730からセル700に電力を供給する電力線(図示せず)を含んでいる。
完全に格納された形態では、ソーラーパネル720、730は、保護のためにセル本体710内に収容されるようにパッケージ化される。セル700は、鉛直方向及び水平方向にコンパクトであり、ソーラーパネル720、730は、外側リム710の厚さより下に凹んでいる(そして水平フットプリントに追加されるものは何もない)。もっとも、幾つかの実施形態では、ソーラーパネル720、730の一方または両方がセル本体710より大きくても小さくてもよい。但し、これらの実施形態では、パッケージングは、典型的には効率が良くない。ソーラーパネルは、幾つかの実施形態では、セル本体とは異なる形状を有し得る。特定の実施形態では、セル700は、他のセルに接続され得て、図6A及び図6Bに示されるのと同様の態様で、セルスタック状に配備用に格納され得る。但し、セル間の接続の位置(それぞれのトラムへの接続のために移動し得る)に依存して、ソーラーパネルは、積層可能であるために、セルの外側リングよりも小さい直径である必要がある場合がある。
図7B及び図7Cは、それぞれ、本発明の一実施形態による、展開形態のセル700を示す側面図及び正面図である。展開するために、ソーラーパネル720、730は、最初にポップアップし(すなわち、セル本体710の厚さを超えるようにセル本体710の上方に)、次にそれぞれの回転可能な接続部材722、732回りに回転して、ソーラーパネル720、730の光起電力セル(図示せず)を露出させる。回転可能な接続部材722、732は、セル本体710の外側リング712にも接続されている。図6Eと同様、支持部材714もこの実施形態に含まれている。支持部材714の向き、形状、サイズ及び形態は、本発明の範囲から逸脱することなく、図示されているものと異なり得る。ソーラーパネル720、730の直径は、保護的格納を可能にするべく、セル本体710の直径より小さい必要がある。バッテリがソーラーパネルの後方に位置する(例えば、図8のセル800)格納中の実施形態では、それぞれの接続部材は、ねじり操作と旋回操作とを促進するためのロボットジョイント設計を有する。
太陽が見える時の発電を最適化するために、ソーラーパネル720、730は、両方とも同じ方向に向いた光起電力セルを有し得る(例えば、両方とも図7Cで見える面上)。幾つかの実施形態では、コンパクトさを促進し、電力貯蔵能力を高めるために、ソーラーパネルの光起電力側とは反対側にバッテリが含まれ得る。そのようなセル800が、部分的展開形態で、図8に示されている。図7A乃至図7Cのセル700と同様、セル800は、セル本体810、頂部ソーラーパネル820、底部ソーラーパネル830、伸長可能で回転可能な接続部材822、832、及び、アクチュエータ824、834を含んでいる。但し、ソーラーパネル820、830の各々が、その非光起電力側に、それぞれのバッテリ840、850を含んでいる。追加的または代替的に、バッテリパック840、850が、そのような回路がソーラーパネル820、830の一部としてまだ含まれていない場合、それぞれのソーラーパネル用の回路を含み得る。これは、セル800の外側リング内の他のコンポーネントに使用される可能性のある空間をバッテリ840、850が消費しないことを保証しつつ、顕著な電力貯蔵能力を促進する。ソーラーパネル/バッテリの伸長及び回転は、アクチュエータ824、834によって促進され得る。幾つかの実施形態では、バッテリの代わりに、ソーラーセルの背面は、入れ子リングセルから過剰な熱を除去するためのヒートラジエータ(放熱器)を含み得る。ソーラーパネルは、太陽に面している可能性が高いため、パネルの背面は、暗い空間に面する傾向があり、放射手段による熱の除去がより効率的である。
底部ソーラーパネル/バッテリの位置が逆になる(すなわち、ソーラーパネル830とバッテリ850の位置及び向きが逆になる)実施形態を有することも可能である。そのような実施形態では、上側コネクタは、180度のドアヒンジ運動を可能にし得て、上側ソーラーパネルを露出させるとともに、当該上側コネクタ回りのいくらかの回転をも可能にし得る。下側コネクタは、下側ソーラーパネルを太陽に向かせるため、180度のドアヒンジ運動と、図8に示されるものに関して水平軸回りの360度のねじり運動と、当該下側コネクタ回りのいくらかの回転と、を有し得る。
幾つかの実施形態では、一連の展開される接続された入れ子リング(例えば、図6C、図6D及び図6Eを参照)が、地上使用の太陽光捕捉手段として宇宙で使用され得る。そこでは、各セルが、展開される2つのソーラーパネルを有する。これは、NASAが「サンタワー」と呼ぶものを展開する効率的な手段である。例えば、https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast23mar_1参照。大変控えめな計算が示すのは、厚さ2cmで直径4.6mの297個の入れ子リングを、図6Bに示されたものと幾らか類似した単一のSpace X Falcon Heavy打ち上げロケットのペイロードフェアリング内に、積層できることである。それは、図6Cに示された態様と同様に展開され得る。ソーラーパネルが、薄膜結晶性銅インジウムガリウムセレン(CIGS)太陽電池(~23%効率(NREL))または集光器式太陽電池~46%効率(フラウンホーファーISE/Soitec)との4接合の代わりに、ロールツーロール太陽電池(現在、~12%効率)のみを使用する場合、利用可能な太陽光の70%しか利用できず、その内、40%のみが無線電力(例えば、IRレーザやマイクロ波)に変換され、1つのFalcon Heavy発射塔からの発電量~1.1MWは、684家庭に電力供給するのに十分である。生成される電力は、すでに宇宙にある衛星(宇宙の「ガソリンスタンド」に類似)にビーム送信され得る。
幾つかの実施形態では、3以上のソーラーパネルを有することも可能である。そのような実施形態が、図9A及び図9Bのセル900に示されている。セル100、600と同様に、セル900は、セル本体910、外側リング912、及び、支持部材914を含んでいる。但し、セル900は、その上側に、4つのソーラーパネルを含んでいる。ソーラーパネル920は、最上部のパネルであり、ソーラーパネル930はソーラーパネル920の下にあり、ソーラーパネル940はソーラーパネル930の下にあり、ソーラーパネル950はソーラーパネル940の下にある。各ソーラーパネル920、930、940、950は、それぞれ回転可能な接続部材922、932、942、952に回転可能に接続されている。回転可能な接続部材922、932、942、952の回転は、それぞれアクチュエータ924、934、944、954によって促進される。
ソーラーパネル920、930、940、950は、外側リング912の上部に積み重ねられている。幾つかの実施形態では、パネルが全てソーラーパネルである必要はない。むしろ、少なくとも1つのパネルが、衛星クロスリンク通信または電力伝送(例えば、マイクロ波)を可能にする反射(RFまたは光学)表面など、別のミッションサポート構造であり得る。
図9Bに示されるように、ソーラーパネル930、940、950は、ソーラーパネル920とは異なる形状を有し、ソーラーパネル920は、頂部にあって、回転可能な接続部材を収容する必要がない。より具体的には、ソーラーパネル930の形状は、回転可能な接続部材922を収容し、ソーラーパネル940の形状は、回転可能な接続部材922、932を収容し、ソーラーパネル950の形状は、回転可能な接続部材922、932、942を収容している。図示のソーラーパネル930、940、950の形状は必ずしも最適ではなく、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の適切な形状が使用され得る、ということが留意されるべきである。例えば、ソーラーパネル930、940、950は、円弧状のスリット(ソーラーパネル930用に1つ、ソーラーパネル940用に2つ、ソーラーパネル950用に3つ)を除いて、円形であり得る。各スリットが、セル900が格納形態にある時、それぞれの回転可能な接続部材との衝突を回避する。幾つかの実施形態では、本発明の範囲から逸脱することなく、ソーラーパネルは、セル900の背面上、またはその正面及び背面上、に配置され得て、光起電力面は、正面パネル及び背面パネルに対して対向方向に向けられ得る。1または複数のソーラーパネルはまた、電力貯蔵のためにその非光起電力側にバッテリを有し得る。
衛星または入れ子リング構造が軌道内で地球回りを移動する時にソーラーパネルが太陽を向く必要があるような、幾つかの実施形態では、水平方向に回転可能である代わりに、ソーラーパネルがヒンジを介して展開してもよい。当該ヒンジは、移動可能な外側リング上のトラムに接続され得る。他の実施形態では、パネルは、特定の方向に面する必要があるアンテナまたは反射器である。
ソーラーパネルを備えた一実施形態の例示的なセル1000が、図10A及び図10Bに示されている。セル1000は、セル本体1010、ソーラーパネル1020、及び、作動ヒンジ1030を含んでいる。作動ヒンジ1030は、外側リングの周縁の周りを動くことができるトラム(図示せず)上に載っている。作動ヒンジ1030は、セル本体1010に動作可能に接続されたポスト1032、アクチュエータ1034、及び、当該アクチュエータ1034に動作可能に接続されたソーラーパネル接続プレート1036、を含んでおり、ソーラーパネル1020のヒンジ機能を促進する。もっとも、幾つかの実施形態では、ソーラーパネル1020は、本発明の範囲から逸脱することなく、アクチュエータ1034に直接接続されてもよい。幾つかの実施形態では、ヒンジ1030は、親特許出願第15/655,972号に開示されているのと同様の態様で、セル1000の外側リング回りに移動可能であってもよい。
展開中、アクチュエータ1034は、図10Bに示されるようにソーラーパネル1020を回転させる。外側リング回りのトラムの運動と結合されて、作動ヒンジ1030は、地球を周回する時、この実施形態のソーラーパネル1020の光起電力面が太陽に面することを許容する。展開される時、ソーラーパネル1020の光起電力面は、また、図10A及び図10Bに関しては上を向いているが、太陽に向けてより良く方向付けられるべく傾けられ得る。実際、幾つかの実施形態では、ヒンジ1030は、ソーラーパネル1020がセル本体1010の裏側までずっと回転できるように構成され得て、セル本体1010の頂部に面するソーラーパネル1020の表面がセル本体1010の背面から更に外側(図10Aでは下側)を向くようになっている。
図10Cは、本発明の一実施形態による、軌道中のソーラーパネル1020の潜在的な向きを示している。図示の目的のため、図10Cには、ソーラーパネル1020のみが示されている。セル1000が地球を周回する時、ソーラーパネル1020の最適な向きが変化する。ソーラーパネル1020を太陽に最適に向けるために(軌道が日食段階を有する場合、おそらくは日食時を除いて)、ヒンジ1030が使用され得る。あるいは、ソーラーパネル1020は、本発明の範囲から逸脱することなく、アンテナ、反射器、または、特定の方向を向くことを要求する任意の他のデバイスまたは構造、であり得る。更に、より複雑な関節運動を可能にする複数のヒンジが含まれていてもよく、及び/または、パネルが回転してもよい。
ヒンジ形態を用いれば、側面ごとに複数のソーラーパネルも用いることも可能である。
概念的には図9A及び図9Bのセル900に幾らか類似して、頂部ソーラーパネルは丸く、下部ソーラーパネルは「カットアウト」を含むことができ、それぞれのソーラーパネルの上方にあるソーラーパネルのヒンジの支持部を収容する。展開する際には、全てのソーラーパネルが展開されるまで、一番上のソーラーパネルが最初に展開され、その次に高いものが次いで展開され、更にその次に高いものが続く。
それに加えて、または、その代わりに、図7A、図7B、図9A乃至図9C、図10A及び10Bに示されたソーラーパネルの形態と同様の態様で、太陽シールドまたは熱シールドが含まれ得て展開され得る。太陽シールドまたは熱シールドは、1または複数のソーラーパネルの代わりとされ得る。
前記により、幾つかの実施形態では、ペイロード/制御部は異なる形状を有し得る。例えば、図11に示すように、ペイロード/制御部は、円形(1100)、正方形(1110)、三角形(1120)、長方形(1130)、丸みを帯びた長方形(1140)、不規則な形状(1150)、または、本発明の範囲から逸脱することのない任意の所望の形状、を有し得る。図12に示すように、本発明の範囲から逸脱することなく、ペイロード/制御部は、均一な厚さ(1200)、傾斜した厚さ(1210)、均一な波状厚さ(1220)、または、任意の他の所望の設計、を有し得る。
幾つかの実施形態では、セルリングは、非円形(例えば、楕円形、長方形、正方形、三角形)、不規則な形状、または、それらの組み合わせ、を有する。そのようなセル1300が、図13に示されている。セル1300は、円形の外側リング1310と不規則な内側リング1320とを含む。リング1310、1320は、ペイロード/制御部1330を取り囲み、シャフト1340回りに回転する。図13の場合ではないが、リングの形状は、例えば、ペイロード/制御部のコンポーネントを収容するように設計され得る。
<展開可能なシステム>
図6C乃至図10Cに示されたような展開可能なシステムが必要な機能性を提供しない可能性がある幾つかのミッションがある。非常に大きな口径の望遠鏡は、その一例である。大型のアンテナは、別の例である。従って、幾つかの実施形態は、そのようなミッションを可能にする代替設計を有する。
図14A乃至図14Cは、本発明の一実施形態による、セルベースの拡張可能/折り畳み可能な望遠鏡1400を示している。当該望遠鏡1400は、外側リング1410、内側リング1420、上部レンズ/ミラー支持リング1430、レンズ/ミラー1440、支持体1442、及び、2つの把持力ある接触点1450、を備えた上部を含んでいる。把持力ある接触点1450は、セルベースの伸縮可能/折り畳み可能な望遠鏡1400が少なくとも2つの他のリングに接続されることを許容する外側リング1410上の可動トラムである。この実施形態では2つの接触点1450が示されているが、より複雑な光学系を可能にするために、本発明の範囲から逸脱することなく、より多くの接触点が設けられ得る。接触点1450は、把持力のある把持機能を有し、単一の接触点1450が、ロッククラッチを有するボールインソケットジョイントにおけるように、あるいはそれと類似して、把持する、移動可能である、及び回転可能である、ことを許容する。接点1450の動きは、電動起動制御下で、制御される。
図14Bは、望遠鏡1400の側面図を示している。図14Bに示すように、望遠鏡1400は、把持力ある接触点1450、外側リング1460、内側リング1470、光センサ1480、及び、光センサ支持体1482を備えた下部をも含んでいる。幾つかの実施形態では、光シールドや光試験機器などの他のコンポーネントが含まれ得る。
図14Cは、展開された時の望遠鏡1400を示している。レンズ支持リング1430が、延長アーム1490を介して延長される。延長アーム1490は、光を適切に集束させるために、レンズ1440をセンサ1480から所望距離に配置するように、制御され得る。次に、受信された光は、センサ1480によってアナログ信号に、次いでデジタルの電子信号に変換され得て、当該電子信号は、望遠鏡1400の電子機器(図示せず)によって処理され得る。本発明の範囲から逸脱することなく、追加のミラーが使用され得て、シュミットカセグレン・アーキテクチャなどの様々な形態も可能である。実際、本発明の範囲から逸脱することなく、把持力ある接触点1450で相互接続される異なる特性を備えた様々なそのような望遠鏡が、可能である。接触点1450の可動特性のために、幾つかの実施形態の望遠鏡は、一方向を向くことができ、他の望遠鏡は、様々な方向を向くことができる。
図14Dは、図14A乃至図14Cのものと類似のセルベースの拡張可能/折り畳み可能な望遠鏡1400aを示している。但し、望遠鏡1400aは、2つの反射鏡1440a、1480aを含んでいる。この実施形態では、一次(より大きな)反射鏡1480aが、センサ(例えば、光検出器)を収容する中央部の穴(図示せず)を有している。ミラー1480aに当たる光は、ミラー1440a上に焦点合わせされるように反射され、その後、更にセンサ上に焦点合わせされて穴を通るように反射される。その他の点では、望遠鏡1400aのコンポーネントは、望遠鏡1400と同様である。
本発明の範囲から逸脱することなく、大きな捕捉開口を要求するアンテナまたは他のエネルギ収穫デバイスが、図14A乃至図14Dに示されているものと同様の態様で、利用され得る。例えば、図14Eは、エネルギ収穫デバイス1400bの一例を示している。図14Eでは、一次反射面(すなわち、エネルギキャプチャ面)1480bが含まれており、そこからの光は、その後、センサ1440b上に焦点合わせされる。他の点では、エネルギ収穫デバイス1400bのコンポーネントは、望遠鏡1400と同様である。
より拡張されたバージョンのエネルギ収穫デバイス1400cが、図14Fに示されている。エネルギ収穫デバイス1400cは、3つの取り付けられたリングを含み、それらの頂部及び底部が拡張され得る。中央のリングは、大きな反射体またはエネルギ収穫面1480cを有しており、それは穴(不可視)を有している。この実施形態では、頂部の支持構造体が、反射体またはエネルギ収穫面1480cから集束エネルギを捕捉するエネルギ収穫反射体1440cを含んでおり、一方、底部の構造体が、センサ1495c(例えば、光検出器)を含んでいる。
さらなる拡張バージョンのエネルギ収穫デバイス1400dが、図14Gに示されている。ここで、頂部の光学系/反射体1440dが、図示の3つのうちの1つから交換され得る(幾つかの実施形態では、さらに多くが取り付けられ得る)。光学系/反射体1440dを含む頂部の構造は、実際には図9Bに示されるような形状を有するが、構造920、930、940、950がシールドやソーラーパネルである代わりに、それらは、異なる焦点長さを有する反射体の保持構造であり、接続部材922、932、942、952と同様の接続部材(不図示)を介して所定位置に回転され得る。図14Gでは、外側(または中心から外れた)反射体1440dが、描写を容易にするために表示されている。実際には、図9の接続部材922、932、942、952と同様の接続部材(ここでは不図示)により、未使用の反射体1440dが、図示の延長アーム(図14Cの延長アーム1490と同様)に沿って落下され得て、反射体1480dにより最大のエネルギまたは光が収穫され得る。
図14Gに示される実施形態の利点は、頂部及び底部の構造の両方が折り畳み可能であるため、それらの一方または両方が部分的に後退(撤退)され得ることである。結果として、このことが、光学系/反射体1440d、反射体1480d、及び/または、センサ1495d、の焦点を変化させる。エネルギ収穫デバイス1400dは、可変のFナンバーを有し、これは、可変の被写界深度または解像度に等しい。
幾つかの実施形態では、追加の望遠鏡機能を提供するために、レンズ/ミラーがトラム上に配備され得る。そのようなセル1500が、図15に示されている。望遠鏡1500は、光学要素(ここでは、レンズ/ミラー1510)が、ペイロード制御部1520の光検出器1522などのコンポーネントから正確な距離に配置されるべきである、との必要性に対応する。レンズ/ミラー1510は、トラム1530を介してそれぞれのリングの周りを移動する。この図では、レンズ/ミラー1510を保持する特定のトラム1530は見えていない。可動トラム1530上のレンズ/ミラー1510は、本発明の範囲から逸脱することなく、物理的な分離及び正確な距離の離間を要求する光シールド、RFコレクタ、または任意の他のデバイスないし構造、であり得る。
<光/RF検出器のノイズ低減>
幾つかの実施形態は、光及び/またはRF検出器のノイズを低減するためにも使用され得る。そのようなセル1600が、図16に示されている。セル1600では、レンズ1610及びミラー1620が、可能性ある光またはRFフィルタ/偏光子を伴って、入ってくるエネルギをセルの冷たい側(例えば、冷たい側1630)に導くと共に、センサ(不可視)を保持するために、採用される。この態様では、検出は、より多くのノイズを有し得てセンサ等を損傷するのに十分に暖かいかもしれない暖かい側1640ではなく、冷たい側1630で生じ得る。図16に示されるものと同様の実施形態が、セルから出る光またはRFを誘導するために使用され得る(すなわち、光またはRFの相互関係)。この例において、幾つかの実施形態では、セルを出る光またはRFは、より暖かい側から出てもよい。
<レーザエミッタ/リフレクタシステム>
幾つかの実施形態は、通信信号を含むレーザなど、レーザをターゲット(例えば、別のセル)に送信及び反射するために使用され得る。そのようなシステム1700が、図17に示されている。システム1700は、レーザ放射セル1710と反射セル1720とを含んでいる。レーザ放射セルは、セル本体1712、レーザを含むペイロード/制御部1714、及び、2つのソーラーパネル1716を含んでいる。反射セル1720は、セル本体1722、ペイロード/制御部1724、ソーラーパネル1726、及び、ミラー1728を含んでいる。ペイロード/制御部1714によって放出されるレーザ光は、ミラー(またはRF反射体)1728に向けられる。ミラー1728は、ターゲット(例えば、別のミラーを備えたセル、別の宇宙船、受信機を備えたセル、地球上の地上局など)に向けられる。この態様で、迅速なセル内通信及び外部通信が提供され得る。
<宇宙マス-コンベヤベルト>
セルベースの宇宙マス-コンベヤベルトを形成することも可能である。幾つかの実施形態では、セルの集合体は、大きなサイズ(例えば、直径1km以上)を有し得る。ペイロード(例えば、推進剤、バッテリ、センサ、単なる質量等)を構造に沿って移動してセルに取り付けるか、別のセルにまで移動することが、望ましい場合がある。
この目的のためのセル1800が、図18に示されている。セル1800は、外側リング1810と、2つの内側リング1820、1830と、を含んでいる。どの内側リングが他の内側リングの内側にあるかは、設計上の選択の問題である。図示されているように、外側リング1810は、内側リング1820、1830を包含しており、それらは、互いに及び外側リング1810に対して、ある角度に向けられている。
ペイロード1840の動きは、把握運動と機械的伝達とを使用して、当該ペイロードにロードされたリングを移動することによって達成され得る。あるいは、ここで図示されるように、2つの内側リング1820、1830が使用され得て、電気及び機械(E&M)ドライバ1822、1832を介した電磁作動により、ペイロードを移動させ得る。例えば、図18に示す位置で、ペイロード1840は、それがリング1810、1820、1830に入るときに、比較的遅い速度を有すると想定される。E&Mドライバ1822及びE&Mドライバ1832は、両方とも、ペイロード1840を短時間引き付ける(すなわち、ペイロード1840をリング1810、1820、1830のクロスリング構造内に引き込む)。ペイロード1840がクロスリング構造の中央に移動すると、E&Mドライバ1822及びE&Mドライバ1832は磁気吸引力を一時的にオフにし、ペイロード1840がクロスリング構造から出始める時、E&Mドライバ1822及びE&Mドライバ1832の両方が、ペイロード1840を反発するフィールドを生成する。この動作シーケンスが、複数の接続されたリングに沿って連結された態様で実行される時(例えば図19を参照)、ペイロード1840の動きを生成する。以下の2つの事項は、図示されていないが、明らかである:(1)ペイロード1840自体が磁気を帯びているか、磁気容器に入れられている必要があり、(2)別のリング(不図示)またはペイロード/制御部(不図示)が、リング1810、1820、1830のクロスリング構造内にペイロード1840を維持する一連の電磁場を提供する。
複数のセルが、仮想の「レール」システムを形成し得て、順次の電磁作動による電磁「トラップ」に沿ってペイロードを移動させ得る。そのような宇宙のセルベースのコンベヤベルトシステム1900が、図19に示されている。図19では、ペイロードは、灰色の矢印の線に沿って移動される。幾つかの実施形態では、同様のアプローチが、地上または水中のコンベヤベルト用途に採用されてもよい。
図20は、本発明の一実施形態による、マス-コンベヤベルトシステムで使用されるように構成されたトラム2000を示す正面断面図である。トラム2000のほとんどのコンポーネントは、図1Cのトラム140aのそれらと同様である。しかしながら、トラム2000は、磁石ハウジング2010と、磁石ハウジング2010内から外側に伸長可能な電磁石2020と、を含んでいる。あるいは、幾つかの実施形態では、電磁石がトラムの頂部の左側に配置され得て、図1Hに示された機構と同様、ヒンジを介してフリップアウト式に展開可能であり得る。電磁石2020は、図21でよりよく分かるように、N極からS極へ極性が交互に変わる。ペイロードが磁石2020を通過する時、極性は、磁気浮上列車と同様の態様で切り替わり、他のトラムの他の電磁石と連動して当該ペイロードを前進させる。
図21は、本発明の一実施形態による、2つのトラム2120、2130に対するペイロード2110の移動のためのシステム2100を示す。理解されるように、各トラム2120、2130の電磁石は、交互の極性を有する。ペイロード2110はまた、それ自体の磁石(永久磁石または電磁磁石)を有し、その極性は、幾つかの実施形態では、同じままであり得る。トラム2120、2130の電磁石が交互であるので、ペイロード2110は、トラム2120、2130の間に沿って移動する。下方の図は、この例でのペイロード2110の移動中の、トラム2120、2130の位置を示している。
<構造>
入れ子リングセルの集合体では、様々なセル構造が可能である。幾つかのそのような構造2200が、図22に示されている。例えば、頂部の形状のリング構造は、各々任意の所望の方向に回転可能であり、集合構造は麺のように曲がり得る。セルの2つの円弧を接続したり分離したりするアコーディオンのようなセル構造など、よりエキゾチックな構造も可能である。リングベースのセルは、他のタイプの構造(角柱形状など)よりも、宇宙で組み立てやすい。全ての角柱形状構造において、頂点やエッジを扱うという問題がある。リングには頂点がないため、可動トラムのコンセプトを使用して、接続されている別のリングの周りを「転がる」ことが可能である。前述の把持力ある把持(または関節接合)の概念はまた、全体的なねじれ運動を可能にし、これは、図22の頂部の図に示されているが、エッジ接触の心配がない。なぜなら、命令によって、接触点の曲率は常に接触点から離れるからである。
前述のことから、宇宙用の原子炉など、他のシステムに損傷を与える可能性のあるシステムを、敏感なセンサから離れた場所に保つことが、望ましい場合がある。外部セルに関してそのように機能するケージ構造2300が、図23に示されている。セル2310は、宇宙用の原子炉を含み、ケージの中心に位置している。セル2320は、「箱型X」パターンでセル2310を囲んでいる。この態様では、ケージの外側のセルが、セル2310からある距離に保たれ得る。電力及び/または熱が、セル2310によってセル2320に提供され得る。
図24は、本発明の一実施形態による、疎の開口アレイ2400を示す構成図である。疎の開口アレイ2400は、図9Bに関して説明された形態を使用している。図24において、7つのセル2430が、ゴーレイ9アレイとして文献で定義された特定の向きで接続された(接続部材は不図示)それぞれのシャフト2460(他の入れ子セル及びコンポーネントは不図示)を含んでいる。例えば、M.J.E.Golay(ゴーレイ)の「コンパクトで非冗長な自己相関を有する点配列」、J.Opt.Soc.アメリカ、Vol.61,2号、272~273頁(1971)参照。ゴーレイ9は、回転された接続部材2450を使用して図示のアレイ形状に回転された9つの開口2440を示す。9つの開口2440は、各々E&M放射(例えば、図14A~図14Gの光)を利用するように設計されており、各々直径Dを有している。数学が、ゴーレイ9が約11Dの直径の有効径の解像度を有することを、示す。それは、有効口径2420で与えられる。
疎のアパーチャ技術により、多数のより小さなアパーチャを使用して、はるかに大きなアパーチャによって与えられるセンサ(光、マイクロ波、RFなど)の解像度に到達することができる。物理的により大きなアパーチャは、通常、製造及び配備がより難しいため、より小さなアパーチャを使用することは有益である。ゴーレイ9は、一例としてのみ説明されており、本発明の範囲から逸脱することなく、他の疎なアレイ分布が使用され得る。
<地上構造>
質量が軌道運動や適用されるトルクの変化に関連する宇宙とは異なり、地球への応用(他の惑星、小惑星、彗星などの他の天体への応用を含む)では、重力と重量が役割を果たす。結果として、セルに使用される材料は、セルの上に置かれる質量の重量に耐えることができなければならない。これは、相互接続または関節接合にも当て嵌まる。接続強度は宇宙におけるよりも強い必要がある。一方、幾つかの実施形態では、可動であるが、その後に強いロック機能を有する接続が提供され得る。また、接続されたリングから構築されるタワーが、格納された形態(例えば図6A参照)から拡張された形態(例えば図6E参照)へと展開して、底部リングが上方の接続されたリングの全ての重量を支持可能であるように、設計されるべきである。ただし、このような構造は、トラス構造(例えば、ブリッジ形成技術で使用される専門用語である、デッキ、ポニー、または、貫通トラス)を形成する相互接続された入れ子リングほど、実用的でない場合がある。耐荷重が共有されるため、各リングの強度要件が低減され、相互接続も同様である。外側リングが円形ではなく、三角形、正方形、または任意の他の所望の形状である幾つかの実施形態でも、適用が可能である。この形状内でも、適用に応じて、入れ子リング構造を有し得る。
<水中用途>
水中では、電気接続部が水から保護される必要がある。水中用途のセルを構成する材料は、水との適合性も必要である(例えば、塩水中の腐食に耐えることができる必要がある)。適用水深に依存して、入れ子リング構造の外側リングは、空気で満たされる管状の素材で作られ得る。接続された入れ子リングの所望の構造は、水面上で関節接合または組み立てられ得て、空気を除去及び/または水で満たすことにより、所望の深さまで沈められ得る。このアイデアの変形例は、主要な構造にある程度の浮力を持たせる全体的な構造設計を含み、リングチューブ内で空気または水を部分的に除去または添加し、及び/または、構造形状を変更する(例えば、関節接合/トラムに沿った動きを介して)ことの組み合わせで、浮力が変更され得て、それによって構造物を水柱を介して上下に動かすことができる(アルキメデスの原理)。例えば、図23のようなオープンケージ構造は、図6Aに示すように折り畳まれた構造で浮遊するように作られ得る一方で、沈むように作られ得る。
全体的に説明され図面に図示された通り、本発明の様々な実施形態の構成要素は、多種多様な異なる形態で配置及び設計され得る、ということが容易に理解されよう。従って、添付の図面に示されるように、本発明のシステム、装置、方法、及び、コンピュータプログラム、の実施形態の詳細な説明は、特許が請求される本発明の範囲を限定することを意図するものではなく、本発明の選択された実施形態の単なる代表例に過ぎない。
本明細書を通して説明される本発明の特徴、構造または特性は、1または複数の実施形態において、任意の適切な態様で組み合わせられ得る。例えば、本明細書を通して「特定の実施形態」、「幾つかの実施形態」または類似の用語への言及は、当該実施形態に関連して説明された特定の特徴、構造または特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味している。従って、本明細書を通して「特定の実施形態において」、「幾つかの実施形態において」、「他の実施形態において」または類似の文言の出現は、必ずしも全て同じ実施形態のグループに言及するとは限らず、記載された特徴、構造または特性は、1または複数の実施形態において任意の適切な態様で組み合わせられ得る。
本明細書を通して、特徴、利点または類似の用語の参照は、本発明で実現され得る全ての特徴及び利点が、本発明の任意の単一の実施形態において存在すべきであるとは意味していない、ということが留意されるべきである。むしろ、特徴及び利点に言及する文言は、一実施形態に関連して説明された特定の特徴、利点または特性が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれる、ということを意味すると理解される。従って、本明細書を通して、特徴、利点または同様の文言の議論は、必ずしもそうではないが、同一の実施形態に言及する場合がある。
本明細書を通して、特徴、利点または類似の用語の参照は、本発明で実現され得る全ての特徴及び利点が、本発明の任意の単一の実施形態において存在すべきであるとは意味していない、ということが留意されるべきである。むしろ、特徴及び利点に言及する文言は、一実施形態に関連して説明された特定の特徴、利点または特性が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれる、ということを意味すると理解される。従って、本明細書を通して、特徴、利点または同様の文言の議論は、必ずしもそうではないが、同一の実施形態に言及する場合がある。
更に、本発明の記載された特徴、利点及び特性は、1または複数の実施形態において任意の適切な態様で組み合わせられ得る。当業者は、特定の実施形態の特定の特徴または利点のうちの1または複数がなくても、本発明が実施され得る、ということを認識するであろう。他の例では、本発明の全ての実施形態に存在しない可能性がある追加の特徴及び利点が、特定の実施形態において認識され得る。
当業者は、前述の本発明が、異なる順序の工程で、及び/または、開示されたものとは異なる形態のハードウェア要素で、実施され得る、ということを容易に理解するであろう。従って、本発明はこれらの好ましい実施形態に基づいて説明されたが、本発明の精神及び範囲内に留まりながら、特定の修正、変形及び代替構成が明らかであることは、当業者には自明であろう。従って、本発明の境界を決定するために、添付の特許請求の範囲が参照されるべきである。
なお、出願時の請求項は以下の通りである。
<請求項1>
複数のセルを備えたセルベースの宇宙システムであって、
前記複数のセルのうちの少なくとも1つは、少なくとも1つのリングと、当該少なくとも1つのリングのうちの1つに沿って移動するように構成された可動トラムと、を有しており、
前記複数のセルは、2またはそれ以上のセルが関与する集合的ミッションを実行するセルの集合体を形成するように構成されている
ことを特徴とするシステム。
<請求項2>
前記少なくとも1つのリングは、外側リングと、当該外側リングの内部に配置された内側リングと、を有している
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項3>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つは、更に、前記外側リングと前記内側リングとの間に位置する中間リングを有している
ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
<請求項4>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つは、更に、前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとを接続するシャフトを有しており、
前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとは、前記シャフトに回転可能に接続されている
ことを特徴とする請求項3に記載のシステム。
<請求項5>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つは、更に、外側リングモータと中間リングモータと内側リングモータとを有しており、
前記外側リングモータと前記中間リングモータと前記内側リングモータは、それぞれ、前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングの回転を促進するように構成されている
ことを特徴とする請求項4に記載のシステム。
<請求項6>
前記外側リングと前記内側リングは、平坦な形態で格納され得て、その後、それらの各セルが宇宙に至ると展開され得る、というように折り畳み可能である
ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
<請求項7>
前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、それぞれのリングの動作またはセル全体の動作を制御するように構成された制御電子機器を有する
ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
<請求項8>
前記可動トラムは、前記外側リング及び前記内側リングの一方または両方の動作、または、セル全体の動作、を制御するように構成された制御電子機器を有する
ことを特徴とする請求項2に記載のシステム。
<請求項9>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つは、更に、そのセルの動作を制御するように構成されたペイロード/制御部を有する
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項10>
前記ペイロード/制御部は、格納された形態にある時、そのセルのコンパクトなフォームファクタを部分的に促進する平坦な形状を有する
ことを特徴とする請求項9に記載のシステム。
<請求項11>
前記ペイロード/制御部は、少なくとも1つの推進剤貯蔵タンクを有する
ことを特徴とする請求項9に記載のシステム。
<請求項12>
前記ペイロード/制御部は、
リアクションホイールハウジング、及び、
リアクションホイールと、当該ペイロード/制御部の正味の角運動量ベクトルを制御して前記リアクションホイールによって生成される運動量の非飽和化を可能にする運動量ダンピングシステムと、を含む運動量管理システム、
を有している
ことを特徴とする請求項9に記載のシステム。
<請求項13>
前記ペイロード/制御部は、前記運動量管理システムを介して、前記外側リング、前記中間リング及び/または前記内側リングの回転を無効化するように構成されている
ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。
<請求項14>
前記少なくとも1つのリングのうちの少なくとも1つは、前記可動トラムに電力を供給して制御するための電力線及びデータ線を含むレールを有している
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項15>
前記少なくとも1つのリングのうちの少なくとも1つは、
その各セルを推進するよう構成された少なくとも1つの回転可能なノズルと、
前記少なくとも1つの回転可能なノズルに推進剤を供給するように構成された少なくとも1つの推進剤ラインと、
を有している
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項16>
前記可動トラムは、
少なくとも1つの他のセル、他のセルの少なくとも1つの他のトラム、少なくとも1つの他の構造、または、それらの任意の組み合わせ、に接続するか、
少なくとも1つの他のセルに、電力、データ、燃料、熱、または、それらの任意の組み合わせ、を提供するか、
連結され得る外部成分を保持する支持構造として機能するか、または、
これらの任意の組合せを行う
ように構成されている
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項17>
前記可動トラムは、他のトラムのリンク部材、他の構造、または、それらの両方、とリンク動作を実施するように構成されたリンク機構を有する
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項18>
前記リンク機構は、リング、トラム、または、それらの両方、の磁石と作用するように構成された電磁石を有する
ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
<請求項19>
前記リンク機構は、ドッキングのための視覚的姿勢推定、トラム間で渡される信号及び情報のテスト、並びに、サイバー脅威に対するセキュリティ、を提供するハードウェア及びソフトウェアを含む階層化インタフェースを有している
ことを特徴とする請求項18に記載のシステム。
<請求項20>
前記リンク機構は、電動式であり、ヒンジ継手、ピボット継手、ボールソケット継手、楕円ソケット継手、サドル継手、平面継手、機械的及び磁気的インターロック、または、バネ負荷式ボール溝継手、の一部を有する
ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
<請求項21>
前記複数のセルは、平坦な形態で格納され得て、接続されたシステムとして配備され得て、その後、切断されることなくアレイまたは構造を形成するべく宇宙で解かれ得る、というように折り畳み可能である
ことを特徴とする請求項17に記載のシステム。
<請求項22>
前記複数のセルによって形成されるアレイまたは構造は、疎の開口(sparse aperture)アレイ、ケージ(caged)構造、三次元(3D)構造、ストラット、または、それらの任意の組み合わせ、を含む
ことを特徴とする請求項21に記載のシステム。
<請求項23>
前記可動トラムは、前記トラム及びその構成要素の動作を制御するように構成された回路を更に有する
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項24>
前記可動トラムがそれに沿って移動するリングは、トラム保持部を有するレールを含んでいる
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項25>
前記可動トラムは、前記レールの前記トラム保持部と係合して、当該可動トラムをそのそれぞれのリングに動作可能に接続した状態に保つように構成されたトラム保持部材を有している
ことを特徴とする請求項24に記載のシステム。
<請求項26>
前記可動トラムは、前記レールの前記トラム保持部に接触して前記レールに沿った当該トラムの移動を促進するホイールを含んでいる
ことを特徴とする請求項24に記載のシステム。
<請求項27>
前記可動トラムは、
推進剤ガスを排出するように構成された少なくとも1つのノズルと、
前記少なくとも1つのノズルに前記推進剤ガスを供給するように構成された局所的推進剤タンクと、
を有する
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項28>
前記可動トラムは、更に、
前記少なくとも1つのノズルの各々のためのそれぞれの制御バルブと、
前記少なくとも1つの制御バルブを制御するように構成された制御回路と、
を有する
ことを特徴とする請求項27に記載のシステム。
<請求項29>
前記少なくとも1つのトラムは、当該トラム及びデバイスに動作可能に接続された電動ヒンジを有しており
前記ヒンジは、前記デバイスが前記トラムからフリップアウトして展開することを可能にする
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項30>
前記デバイスは、レンズ、ミラー、シェード、フィルタ、フリップアウトセンサ、フリップアウト角運動量制御デバイス、リニアモータとして機能するパターン電極、または、それらの任意の組み合わせ、を含む
ことを特徴とする請求項29に記載のシステム。
<請求項31>
前記可動トラムは、
当該可動トラムの異なる側に配置された少なくとも2つのホーンアンテナと、
前記少なくとも2つのホーンアンテナに動作可能に接続された制御電子機器と、
を有しており、
前記少なくとも2つのホーンアンテナ及び前記制御電子機器は、ミリ波(mm波)及びマイクロ波(μ波)の検知または放送を促進するように構成されている
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項32>
前記可動トラムは、複数の撮像装置または検出器を含んでいる
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項33>
前記可動トラムは、
LIDAR用または光通信用の光源レーザを提供するように構成されたレーザシステムと、
前記レーザシステムからの前記光源レーザを制御するように構成された、ジンバル式または検流計ベースのビーム送達制御システムと、
前記レーザシステムによって生成される熱を放散するように構成された冷却システムと、
を有している
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項34>
前記可動トラムは、
リンク機構と、
前記リンク機構が動作可能に接続される回転可能カラーと、
前記回転可能カラーがその回りに回転する内側リングと、
前記回転可能カラーの回転を制御するように構成された制御電子機器と、
を有する回転可能トラムである
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項35>
前記可動トラムは、更に、当該トラムが接続されているリングから電力を受け取って前記制御電子機器に電力を供給する、前記内側リング上の複数のレールガイドを有する
ことを特徴とする請求項31に記載のシステム。
<請求項36>
前記複数のセルは、格納されたセルのスタック状に配置され、
当該システムは、前記セルのスタックを一緒に保つように構成された接続部材を更に備える
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項37>
前記接続部材は、ボールジョイントコネクタ、磁石、または、それらの任意の組み合わせ、を含んでいる
ことを特徴とする請求項36に記載のシステム。
<請求項38>
各接続部材は、2つのセルを回転可能に接続している
ことを特徴とする請求項36に記載のシステム。
<請求項39>
当該システムは、打ち上げ宇宙船のペイロード部を更に備え、
前記セルのスタックは、前記打ち上げ宇宙船の前記ペイロード部内に収容される
ことを特徴とする請求項36に記載のシステム。
<請求項40>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つのセルは、更に、少なくとも1つのソーラーパネル、少なくとも1つの熱シールド、少なくとも1つの反射面、少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの任意の組み合わせ、を含んでおり、それは、アクチュエータによって駆動されるそれぞれの拡張可能及び/または回転可能な接続部材を介してそのセルに動作可能に接続されている
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項41>
格納形態にある時、前記少なくとも1つのソーラーパネル、前記少なくとも1つの熱シールド、前記少なくとも1つの反射面、前記少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの組み合わせは、それぞれのセルの本体内に格納される
ことを特徴とする請求項40に記載のシステム。
<請求項42>
前記少なくとも1つのソーラーパネル、前記少なくとも1つの熱シールド、前記少なくとも1つの反射面、前記少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの組み合わせは、その側面にバッテリまたはラジエータを有している
ことを特徴とする請求項40に記載のシステム。
<請求項43>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つのセルは、展開可能な望遠鏡、展開可能なエネルギ収穫デバイス、または、それらの任意の組み合わせ、を更に含んでいる
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項44>
前記少なくとも1つのリングは、外側リングと、当該外側リング内に配置された内側リングと、前記外側リング及び前記内側リングの間に配置された中間リングと、を有しており、
前記中間リング及び前記内側リングは、各々、磁気ペイロードを移動するように構成された電気及び機械(E&M)ドライバを有する少なくとも1つのトラムを含んでおり、
前記複数のセルのうちの複数のセルが、仮想「レール」システムを形成し、仮想レール内にペイロードを閉じ込め、順次の電磁作動によって当該ペイロードを推進する
ことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
<請求項45>
前記中間リング及び前記内側リングの前記少なくとも1つのトラムが、集合的に前記磁気ペイロードを推進するように構成された複数の伸長可能な電磁石を有している
ことを特徴とする請求項44に記載のシステム。
<請求項46>
外側リングと、
前記外側リングの内部に配置された内側リングと、
前記外側リング上に配置され、前記外側リングの少なくとも一部に沿って移動するように構成された可動トラムと、
を備えたことを特徴とする入れ子リングセル。
<請求項47>
前記外側リングと前記内側リングとの間に位置する中間リング
を更に備えたことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項48>
前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとを接続するシャフト
を更に備え、
前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとは、前記シャフトに回転可能に接続されている
ことを特徴とする請求項47に記載の入れ子リングセル。
<請求項49>
外側リングモータと中間リングモータと内側リングモータ
を更に備え、
前記外側リングモータと前記中間リングモータと前記内側リングモータは、それぞれ、前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングの回転を促進するように構成されている
ことを特徴とする請求項48に記載の入れ子リングセル。
<請求項50>
前記外側リングと前記内側リングは、平坦な形態で格納され得て、その後、当該入れ子リングセルが宇宙に至ると展開され得る、というように折り畳み可能である
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項51>
前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、それぞれのリングの動作またはセル全体の動作を制御するように構成された制御電子機器を有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項52>
前記可動トラムは、前記外側リング及び前記内側リングの一方または両方の動作、または、セル全体の動作、を制御するように構成された制御電子機器を有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項53>
前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つは、更に、そのセルの動作を制御するように構成されたペイロード/制御部を有し、
前記ペイロード/制御部は、格納された形態にある時、そのセルのコンパクトなフォームファクタを部分的に促進する平坦な形状を有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項54>
前記ペイロード/制御部は、少なくとも1つの推進剤貯蔵タンクを有する
ことを特徴とする請求項53に記載の入れ子リングセル。
<請求項55>
前記ペイロード/制御部は、
リアクションホイールハウジング、及び、
リアクションホイールと、当該ペイロード/制御部の正味の角運動量ベクトルを制御して前記リアクションホイールによって生成される運動量の非飽和化を可能にする運動量ダンピングシステムと、を含む運動量管理システム、
を有しており、
前記ペイロード/制御部は、前記運動量管理システムを介して、前記外側リング、前記中間リング及び/または前記内側リングの回転を無効化するように構成されている
ことを特徴とする請求項53に記載の入れ子リングセル。
<請求項56>
前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、前記可動トラムに電力を供給して制御するための電力線及びデータ線を含むレールを有している
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項57>
前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、
当該入れ子リングセルを推進するよう構成された少なくとも1つの回転可能なノズルと、
前記少なくとも1つの回転可能なノズルに推進剤を供給するように構成された少なくとも1つの推進剤ラインと、
を有している
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項58>
前記可動トラムは、
少なくとも1つの他のセル、他のセルの少なくとも1つの他のトラム、少なくとも1つの他の構造、または、それらの任意の組み合わせ、に接続するか、
少なくとも1つの他のセルに、電力、データ、燃料、熱、または、それらの任意の組み合わせ、を提供するか、
連結され得る外部成分を保持する支持構造として機能するか、または、
これらの任意の組合せを行う
ように構成されている
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項59>
前記可動トラムは、他のトラムのリンク部材、他の構造、または、それらの両方、とリンク動作を実施するように構成されたリンク機構を有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項60>
前記リンク機構は、リング、トラム、または、それらの両方、の磁石と作用するように構成された電磁石を有する
ことを特徴とする請求項59に記載の入れ子リングセル。
<請求項61>
前記リンク機構は、ドッキングのための視覚的姿勢推定、トラム間で渡される信号及び情報のテスト、並びに、サイバー脅威に対するセキュリティ、を提供するハードウェア及びソフトウェアを含む階層化インタフェースを有している
ことを特徴とする請求項60に記載の入れ子リングセル。
<請求項62>
前記リンク機構は、電動式であり、ヒンジ継手、ピボット継手、ボールソケット継手、楕円ソケット継手、サドル継手、平面継手、機械的及び磁気的インターロック、または、バネ負荷式ボール溝継手、の一部を有する
ことを特徴とする請求項60に記載の入れ子リングセル。
<請求項63>
前記可動トラムは、前記トラム及びその構成要素の動作を制御するように構成された回路を更に有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項64>
前記可動トラムがそれに沿って移動するリングは、トラム保持部を有するレールを含んでいる
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項65>
前記可動トラムは、前記レールの前記トラム保持部と係合して、当該トラムをそのそれぞれのリングに動作可能に接続した状態に保つように構成されたトラム保持部材を有している
ことを特徴とする請求項64に記載の入れ子リングセル。
<請求項66>
前記可動トラムは、前記レールの前記トラム保持部に接触して前記レールに沿った当該トラムの移動を促進するホイールを含んでいる
ことを特徴とする請求項64に記載の入れ子リングセル。
<請求項67>
前記可動トラムは、
推進剤ガスを排出するように構成された少なくとも1つのノズルと、
前記少なくとも1つのノズルに前記推進剤ガスを供給するように構成された局所的推進剤タンクと、
を有する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項68>
前記可動トラムは、更に、
前記少なくとも1つのノズルの各々のためのそれぞれの制御バルブと、
前記少なくとも1つの制御バルブを制御するように構成された制御回路と、
を有する
ことを特徴とする請求項67に記載の入れ子リングセル。
<請求項69>
前記少なくとも1つのトラムは、当該トラム及びデバイスに動作可能に接続された電動ヒンジを有しており
前記ヒンジは、前記デバイスが前記トラムからフリップアウトして展開することを可能にする
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項70>
前記デバイスは、レンズ、ミラー、シェード、フィルタ、フリップアウトセンサ、フリップアウト角運動量制御デバイス、リニアモータとして機能するパターン電極、または、それらの任意の組み合わせ、を含む
ことを特徴とする請求項69に記載の入れ子リングセル。
<請求項71>
前記可動トラムは、
当該可動トラムの異なる側に配置された少なくとも2つのホーンアンテナと、
前記少なくとも2つのホーンアンテナに動作可能に接続された制御電子機器と、
を有しており、
前記少なくとも2つのホーンアンテナ及び前記制御電子機器は、ミリ波(mm波)及びマイクロ波(μ波)の検知または放送を促進するように構成されている
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項72>
前記可動トラムは、複数の撮像装置または検出器を含んでいる
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項73>
前記可動トラムは、
LIDAR用または光通信用の光源レーザを提供するように構成されたレーザシステムと、
前記レーザシステムからの前記光源レーザを制御するように構成された、ジンバル式または検流計ベースのビーム送達制御システムと、
前記レーザシステムによって生成される熱を放散するように構成された冷却システムと、
を有している
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項74>
前記可動トラムは、
リンク機構と、
前記リンク機構が動作可能に接続される回転可能カラーと、
前記回転可能カラーがその回りに回転する内側リングと、
前記回転可能カラーの回転を制御するように構成された制御電子機器と、
を有する回転可能トラムである
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項75>
前記可動トラムは、更に、当該トラムが接続されているリングから電力を受け取って前記制御電子機器に電力を供給する、前記内側リング上の複数のレールガイドを有する
ことを特徴とする請求項74に記載の入れ子リングセル。
<請求項76>
少なくとも1つのソーラーパネル、少なくとも1つの熱シールド、少なくとも1つの反射面、少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの任意の組み合わせ、を更に備え、それは、アクチュエータによって駆動されるそれぞれの拡張可能及び/または回転可能な接続部材を介して当該入れ子リングセルに動作可能に接続されている
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項77>
格納形態にある時、前記少なくとも1つのソーラーパネル、前記少なくとも1つの熱シールド、前記少なくとも1つの反射面、前記少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの組み合わせは、当該入れ子リングセルの本体内に格納される
ことを特徴とする請求項76に記載の入れ子リングセル。
<請求項78>
前記少なくとも1つのソーラーパネル、前記少なくとも1つの熱シールド、前記少なくとも1つの反射面、前記少なくとも1つのアンテナ皿、または、それらの組み合わせは、その側面にバッテリまたはラジエータを有している
ことを特徴とする請求項76に記載の入れ子リングセル。
<請求項79>
展開可能な望遠鏡、展開可能なエネルギ収穫デバイス、または、それらの任意の組み合わせ
を更に備えたことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項80>
展開可能な望遠鏡、展開可能なエネルギ収穫デバイス、または、それらの任意の組み合わせは、複数のセルから構成されている
を更に備えたことを特徴とする請求項79に記載の入れ子リングセル。
<請求項81>
前記外側リング及び前記内側リングの間に配置された中間リング
を更に備え、
前記中間リング及び前記内側リングは、各々、磁気ペイロードを移動するように構成された電気及び機械(E&M)ドライバを有する少なくとも1つのトラムを含んでおり、
前記複数のセルのうちの複数のセルが、仮想「レール」システムを形成し、仮想レール内にペイロードを閉じ込め、順次の電磁作動によって当該ペイロードを推進する
ことを特徴とする請求項46に記載の入れ子リングセル。
<請求項82>
前記中間リング及び前記内側リングの前記少なくとも1つのトラムが、集合的に前記磁気ペイロードを推進するように構成された複数の伸長可能な電磁石を有している
ことを特徴とする請求項81に記載の入れ子リングセル。
<請求項83>
可動トラムであって、
レールのトラム保持部と係合して、当該可動トラムをセルのリングに動作可能に接続した状態に保つように構成されたトラム保持部材と、
当該可動トラムの動作を制御するように構成された制御電子機器と、
を備え、
当該可動トラムは、前記セルの前記リングの少なくとも一部に沿って移動するように構成されている
ことを特徴とする可動トラム。
<請求項84>
前記レールの前記トラム保持部に接触して前記レールに沿った当該トラムの移動を促進するホイール
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項85>
前記可動トラムは、
少なくとも1つの他のセル、他のセルの少なくとも1つの他のトラム、少なくとも1つの他の構造、または、それらの任意の組み合わせ、に接続するか、
少なくとも1つの他のセルに、電力、データ、燃料、熱、または、それらの任意の組み合わせ、を提供するか、
連結され得る外部成分を保持する支持構造として機能するか、または、
これらの任意の組合せを行う
ように構成されている
ことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項86>
他のトラムのリンク部材、他の構造、または、それらの両方、とリンク動作を実施するように構成されたリンク機構
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項87>
前記リンク機構は、リング、トラム、または、それらの両方、の磁石と作用するように構成された電磁石を有する
ことを特徴とする請求項86に記載の可動トラム。
<請求項88>
前記リンク機構は、ドッキングのための視覚的姿勢推定、トラム間で渡される信号及び情報のテスト、並びに、サイバー脅威に対するセキュリティ、を提供するハードウェア及びソフトウェアを含む階層化インタフェースを有している
ことを特徴とする請求項86に記載の可動トラム。
<請求項89>
前記リンク機構は、電動式であり、ヒンジ継手、ピボット継手、ボールソケット継手、楕円ソケット継手、サドル継手、平面継手、機械的及び磁気的インターロック、または、バネ負荷式ボール溝継手、の一部を有する
ことを特徴とする請求項86に記載の可動トラム。
<請求項90>
推進剤ガスを排出するように構成された少なくとも1つのノズルと、
前記少なくとも1つのノズルに前記推進剤ガスを供給するように構成された局所的推進剤タンクと、
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項91>
前記少なくとも1つのノズルの各々のためのそれぞれの制御バルブと、
前記少なくとも1つの制御バルブを制御するように構成された制御回路と、
を更に備えたことを特徴とする請求項90に記載の可動トラム。
<請求項92>
当該トラム及びデバイスに動作可能に接続された電動ヒンジ
を更に備え、
前記ヒンジは、前記デバイスが前記トラムからフリップアウトして展開することを可能にする
ことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項93>
前記デバイスは、レンズ、ミラー、シェード、フィルタ、フリップアウトセンサ、フリップアウト角運動量制御デバイス、リニアモータとして機能するパターン電極、または、それらの任意の組み合わせ、を含む
ことを特徴とする請求項92に記載の可動トラム。
<請求項94>
当該可動トラムの異なる側に配置された少なくとも2つのホーンアンテナと、
前記少なくとも2つのホーンアンテナに動作可能に接続された制御電子機器と、
を更に備え、
前記少なくとも2つのホーンアンテナ及び前記制御電子機器は、ミリ波(mm波)及びマイクロ波(μ波)の検知または放送を促進するように構成されている
ことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項95>
複数の撮像装置または検出器
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項96>
LIDAR用または光通信用の光源レーザを提供するように構成されたレーザシステムと、
前記レーザシステムからの前記光源レーザを制御するように構成された、ジンバル式または検流計ベースのビーム送達制御システムと、
前記レーザシステムによって生成される熱を放散するように構成された冷却システムと、
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項97>
集合的に磁気ペイロードを推進するように構成された複数の伸長可能な電磁石
を更に備えたことを特徴とする請求項83に記載の可動トラム。
<請求項98>
リンク機構と、
前記リンク機構が動作可能に接続される回転可能カラーと、
前記回転可能カラーがその回りに回転する内側リングと、
前記回転可能カラーの回転を制御するように構成された制御電子機器と、
を備えた回転可能トラム。
<請求項99>
当該回転可能トラムが接続されているリングから電力を受け取って前記制御電子機器に電力を供給する、前記内側リング上の複数のレールガイド
を更に備えたことを特徴とする請求項98に記載の回転可能トラム。

Claims (30)

  1. 入れ子リングセルであって、
    外側リングと、
    前記外側リングの内部に配置された内側リングと、
    1または複数の可動トラムと、
    を備え、
    前記1または複数の可動トラムの各々は、前記外側リングまたは前記内側リング上に配置され当該外側リングまたは当該内側リングに沿って乗っており、且つ、前記外側リングまたは前記内側リングの少なくとも一部に沿って移動するように構成されており、
    それぞれの可動トラムは、軌道としてそれぞれのリングを用いて、当該外側リングまたは当該内側リング上に配置されており、
    当該入れ子リングセルは、宇宙船である
    ことを特徴とする入れ子リングセル。
  2. 前記外側リングと前記内側リングとの間に位置する中間リング
    を更に備えたことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  3. 前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとを接続するシャフト
    を更に備え、
    前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングとは、前記シャフトに回転可能に接続されている
    ことを特徴とする請求項2に記載の入れ子リングセル。
  4. 外側リングモータと中間リングモータと内側リングモータ
    を更に備え、
    前記外側リングモータと前記中間リングモータと前記内側リングモータは、それぞれ、前記外側リングと前記中間リングと前記内側リングの回転を促進するように構成されている
    ことを特徴とする請求項3に記載の入れ子リングセル。
  5. 前記外側リングと前記内側リングは、平坦な形態で格納され得て、その後、当該入れ子リングセルが宇宙に至ると展開され得る、というように折り畳み可能である
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  6. 前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、それぞれのリングの動作またはセル全体の動作を制御するように構成された制御電子機器を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  7. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、前記外側リング及び前記内側リングの一方または両方の動作、または、セル全体の動作、を制御するように構成された制御電子機器を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  8. 前記セルは、更に、当該セルの動作を制御するように構成されたペイロード/制御部を有し、
    前記ペイロード/制御部は、格納された形態にある時、当該セルのコンパクトなフォームファクタを部分的に促進する平坦な形状を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  9. 前記ペイロード/制御部は、少なくとも1つの推進剤貯蔵タンクを有する
    ことを特徴とする請求項8に記載の入れ子リングセル。
  10. 前記ペイロード/制御部は、
    リアクションホイールハウジング、及び、
    リアクションホイールと、当該ペイロード/制御部の正味の角運動量ベクトルを制御して前記リアクションホイールによって生成される運動量の非飽和化を可能にする運動量ダンピングシステムと、を含む運動量管理システム、
    を有しており、
    前記ペイロード/制御部は、前記運動量管理システムを介して、前記外側リング及び/若しくは前記内側リングまたは複数の相互接続セルの回転を無効化するように構成されている
    ことを特徴とする請求項8に記載の入れ子リングセル。
  11. 前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つに電力を供給して制御するための電力線及びデータ線を含むレールを有している
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  12. 前記外側リング、前記内側リング、または、それらの両方は、
    当該入れ子リングセルを推進するよう構成された少なくとも1つの回転可能なノズルと、
    前記少なくとも1つの回転可能なノズルに推進剤を供給するように構成された少なくとも1つの推進剤ラインと、
    を有している
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  13. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、
    少なくとも1つの他のセル、他のセルの少なくとも1つの他のトラム、少なくとも1つの他の構造、または、それらの任意の組み合わせ、に接続するか、
    少なくとも1つの他のセルに、電力、データ、燃料、熱、または、それらの任意の組み合わせ、を提供するか、
    連結され得る外部成分を保持する支持構造として機能するか、または、
    これらの任意の組合せを行う
    ように構成されている
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  14. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、他のトラムのリンク部材、他の構造、または、それらの両方、とリンク動作を実施するように構成されたリンク機構を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  15. 前記リンク機構は、リング、トラム、または、それらの両方、の磁石と作用するように構成された電磁石を有する
    ことを特徴とする請求項14に記載の入れ子リングセル。
  16. 前記リンク機構は、ドッキングのための視覚的姿勢推定、トラム間で渡される信号及び情報のテスト、並びに、サイバー脅威に対するセキュリティ、を提供するハードウェア及びソフトウェアを含む階層化インタフェースを有している
    ことを特徴とする請求項15に記載の入れ子リングセル。
  17. 前記リンク機構は、電動式であり、ヒンジ継手、ピボット継手、ボールソケット継手、楕円ソケット継手、サドル継手、平面継手、機械的及び磁気的インターロック、または、バネ負荷式ボール溝継手、の一部を有する
    ことを特徴とする請求項15に記載の入れ子リングセル。
  18. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、前記それぞれの可動トラム及びその構成要素の動作を制御するように構成された回路を更に有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  19. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つがそれに沿って移動するリングは、トラム保持部を有するレールを含んでいる
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  20. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、前記レールの前記トラム保持部と係合して、当該それぞれの可動トラムをそのそれぞれのリングに動作可能に接続した状態に保つように構成されたトラム保持部材を有している
    ことを特徴とする請求項19に記載の入れ子リングセル。
  21. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、前記レールの前記トラム保持部に接触して前記レールに沿った当該それぞれの可動トラムの移動を促進するホイールを含んでいる
    ことを特徴とする請求項19に記載の入れ子リングセル。
  22. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、
    推進剤ガスを排出するように構成された少なくとも1つのノズルと、
    前記少なくとも1つのノズルに前記推進剤ガスを供給するように構成された局所的推進剤タンクと、
    を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  23. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、更に、
    前記少なくとも1つのノズルの各々のためのそれぞれの制御バルブと、
    前記少なくとも1つの制御バルブを制御するように構成された制御回路と、
    を有する
    ことを特徴とする請求項22に記載の入れ子リングセル。
  24. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、当該それぞれの可動トラム及びデバイスに動作可能に接続された電動ヒンジを有しており
    前記ヒンジは、前記デバイスが前記それぞれの可動トラムからフリップアウトして展開することを可能にする
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  25. 前記デバイスは、レンズ、ミラー、シェード、フィルタ、フリップアウトセンサ、フリップアウト角運動量制御デバイス、リニアモータとして機能するパターン電極、または、それらの任意の組み合わせ、を含む
    ことを特徴とする請求項24に記載の入れ子リングセル。
  26. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、
    当該それぞれの可動トラムの異なる側に配置された少なくとも2つのホーンアンテナと、
    前記少なくとも2つのホーンアンテナに動作可能に接続された制御電子機器と、
    を有しており、
    前記少なくとも2つのホーンアンテナ及び前記制御電子機器は、ミリ波(mm波)及びマイクロ波(μ波)の検知または放送を促進するように構成されている
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  27. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、複数の撮像装置または検出器を含んでいる
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  28. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、
    LIDAR用または光通信用の光源レーザを提供するように構成されたレーザシステムと、
    前記レーザシステムからの前記光源レーザを制御するように構成された、ジンバル式または検流計ベースのビーム送達制御システムと、
    前記レーザシステムによって生成される熱を放散するように構成された冷却システムと、
    を有している
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  29. 前記1または複数の可動トラムの少なくとも1つは、
    リンク機構と、
    前記リンク機構が動作可能に接続される回転可能カラーと、
    前記回転可能カラーがその回りに回転する内側トラムリングと、
    前記回転可能カラーの回転を制御するように構成された制御電子機器と、
    を有する回転可能トラムである
    ことを特徴とする請求項1に記載の入れ子リングセル。
  30. 前記回転可能トラムは、更に、当該それぞれの可動トラムが接続されているリングから電力を受け取って前記制御電子機器に電力を供給する、前記内側トラムリング上の複数のレールガイドを有する
    ことを特徴とする請求項29に記載の入れ子リングセル。
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