RU2206027C2 - Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли - Google Patents

Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли Download PDF

Info

Publication number
RU2206027C2
RU2206027C2 RU2001110048A RU2001110048A RU2206027C2 RU 2206027 C2 RU2206027 C2 RU 2206027C2 RU 2001110048 A RU2001110048 A RU 2001110048A RU 2001110048 A RU2001110048 A RU 2001110048A RU 2206027 C2 RU2206027 C2 RU 2206027C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
melting
cryogenic
low
cooler
Prior art date
Application number
RU2001110048A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001110048A (ru
Original Assignee
Формозов Борис Николаевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Формозов Борис Николаевич filed Critical Формозов Борис Николаевич
Priority to RU2001110048A priority Critical patent/RU2206027C2/ru
Publication of RU2001110048A publication Critical patent/RU2001110048A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206027C2 publication Critical patent/RU2206027C2/ru

Links

Images

Abstract

Криостатированная фотоприемная система содержит охладитель Стирлинга, хладопровод с расположенным на нем твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем, циркуляционный теплообменный контур и двухклапанный сильфонный мембранный насос с приводом, совершающим возвратно-поступательное движение. Контейнер с плавящимся криогенным веществом закреплен на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолирован от охладителя с помощью капилляров с низким значением коэффициента теплопроводности. Криогенная жидкость циркуляционного теплообменного контура имеет температуру тройной точки значительно ниже соответствующей температуры плавления плавящегося криогенного вещества, а температуру нормального кипения значительно выше температуры тройной точки плавящегося криогенного вещества. Хладопровод с твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем также закреплен на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолирован от контейнера с плавящимся криогенным веществом с помощью капилляров из материала с низкой теплопроводностью. Использование изобретения позволит обеспечить непрерывную работу твердотельного телевизионного фотоэлектрического преобразователя в течение 3-5 лет. 3 ил.

Description

Изобретение относится к созданию телевизионной аппаратуры для космических телескопов, космических аппаратов (КА) с трехосной стабилизацией, выполняющих исследования в дальнем космосе, и дистанционного зондирования Земли с различным космических орбит.
Известны криостатированные фотоприемные системы для космических исследований с разных орбит на основе криостатированных фотоприемных систем, работающих в различных диапазонах спектра длин волн (см., например, Сагдеев Р. З., Аванесов Г.А., Зиман Я.Л., Тарнопольский В.И., Формозов Б.Н. и др., Телевизионная съемка кометы Галлея, Москва, Наука, 1989; Хадсон Р. Инфракрасные системы. Москва, Мир, 1972, 1972; Ллойд Дж. Системы тепловидения, Москва, Мир, 1978).
Ближайшим аналогом заявленного изобретения является криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования Земли, содержащая охладитель Стирлинга и хладопровод с расположенным на нем твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем (см. Грезин А.К., Зиновьев В.С., Микрокриогенная техника, Москва, Машиностроение, 1977, с. 8-10).
На фиг.1 представлено устройство двухступенчатого охладителя Стирлинга, а на фиг.2 - схема гелиевой системы на базе ГКМ, известные из книги Грезина А.К. и Зиновьева В.С. На фиг.2:
1 - двухступенчатый охладитель с отводом теплоты на уровнях (50-70) К и (14-16) К;
2, 3, 5, 6, 7 - теплообменники для газообразного гелия;
4 - компрессор;
8 - дроссель;
9 - теплообменник для охлаждения ТТФЭП.
Недостатками прототипа являются следующие факторы:
1. Нагрузочный ТТФЭП располагается непосредственно на холодильной головке ГКМ (поз.17 на рис.1) и получает вибрации с амплитудой до 20-25 мкм, что недопустимо для ТТФЭП.
2. Ограниченный моторесурс ГКМ (не более 500-10000 часов) не позволяет обеспечить получение ресурса работы космической телевизионной аппаратуры в 3-5 лет, что является необходимым требованием для всех КА, работающих в дальнем космосе.
3. При длительной работе ТТФЭП в космосе его фоточувствительная поверхность покрывается слоем криоосадков (в основном пленкой водяного льда), выделяющихся при полете из КА и приводящих к полной потере работоспособности ТТФЭП. Единственным способом борьбы с криоосадками является периодическое отепление ТТФЭП, приводящее к испарению слоя криоосадков в открытый космос. Но в конструкции прототипа это возможно сделать только путем полной остановки ГКМ, что приводит к полному отеплению всей системы и к снижению и без того малого значения моторесурса ГКМ при последующих пусках.
Техническим результатом настоящего изобретения является устранение недостатков прототипа и создание криостатированной фотоприемной системы, обеспечивающей непрерывную работу ТТФЭП в составе космической телевизионной аппаратуры в течение не менее 3-5 лет с периодическим кратковременным отключением ТТФЭП от криостатирующего устройства для устранения криоосадков.
Технический результат достигается тем, что криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования Земли, содержащая охладитель Стирлинга и хладопровод с расположенным на нем твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем, согласно изобретению снабжена тепловым экраном, контейнером с плавящимся криогенным веществом, закрепленным на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолированным от охладителя с помощью капилляров с низким значением коэффициента теплопроводности, циркуляционным теплообменным контуром с криогенной жидкостью, имеющей температуру тройной точки значительно ниже соответствующей температуры плавления плавящегося криогенного вещества, а температуру нормального кипения значительно выше температуры тройной точки плавящегося криогенного вещества, а также двухклапанным сильфонным мембранным насосом с приводом, совершающим возвратно-поступательное движение, причем хладопровод с твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем также закреплен на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолирован от контейнера с плавящимся криогенным веществом с помощью капилляров из материала с низкой теплопроводностью.
Чертеж общего вида предлагаемой криостатированной фотоприемной системы представлен на фиг.3 в разрезе в статике. Она организована следующим образом.
Двухступенчатый охладитель Стирлинга 1 приводит к охлаждению холодильной головки второй ступени 2 до температуры 14-16 К. Все низкотемпературные части системы экранированы от теплового излучения наружного вакуумного кожуха 9 с помощью экрана 3, имеющего температуру 50-70 К, охлаждаясь от первой ступени 1 охладителя. Наружный вакуумный кожух 9 имеет входное оптическое окно 8 и охлаждаемый фильтр с блендой 7. Внутри экрана 3 с помощью низкотеплопроводных опор 16 закреплен контейнер 4 с плавящимся криогенным веществом. Внутри контейнера 4 расположен теплообменник циркуляционного теплообменного контура 14, охлаждаемого до температуры 50-70 К от первой ступени охладителя 1 и до 14-16 К от второй ступени 2.
В контейнере 4 также расположен теплообменник второго теплообменного контура 10 между хладопроводом 5, на котором расположен ТИТФЭП 6, и контейнером 4 с плавящим криогенным веществом. Теплообменный контур 10 соединен с двухклапанным насосом 13, имеющим ресивер 11, заполненный криогенной жидкостью, и механическим приводом 12, обеспечивающим возвратно-поступательное движение сильфонной мембраны насоса 13. Все охлаждаемые части системы закреплены в частях с более высокой температурой с помощью низкотемпературных опор 16, изготовленных из стеклотекстолита с коэффициентом теплопроводности не выше 3•10-3 Вт/см•К, т.е. практически полностью теплоизолированы. Вторая ступень охладителя 2 и теплообменник в контейнере 4, а также теплообменники циркуляционного контура 10 между контейнером 4 и хладопроводом 5 соединены длинными тонкими металлическими капиллярами из нержавеющей стали Х18Н9Т с коэффициентом теплопроводности 2•10-1 Вт/см•К, т.е. тоже теплоизолированы между собой.
На второй ступени охладителя 2 расположен крионасос 17 на основе березового активированного угля БАУ.
Для того чтобы не загромождать чертеж на фиг.3, на нем не показаны электрические выводы питания и формирования видеосигнала с ТТФЭП, а также располагающаяся на вакуумном кожухе система вакуумно-плотных разъемов типа РСГС-50 для подключения фотоприемной системы к телевизионному тракту.
Теплообменный контур 14 соединен с компрессором 15. На кожухе имеется вентиль 18 с пиропатроном для открытия на космос.
Система работает следующим образом.
При работе охладителя Стирлинга 1, 2 и компрессора 15 происходит охлаждение неона в контейнере 4 до его отверждения, после чего и охладитель 1, 2, и компрессор 15 выключаются. При этом вся криогенная жидкость скапливается в ресивере 11. При работе привода 12 и мембранного сильфонного насоса 13 жидкость забирается порциями из ресивера 11 и циркулирует, нагреваясь в теплообменнике хладопровода 5, от которого криостатируется ТТФЭП, и охлаждаясь в теплообменнике, расположенном в контейнере 4 с плавящимся криогенным веществом.
В наземных условиях после откачки вакуумной полости до давления 1•10-2 Торр и после выхода охладителя 1, 2 на режим высокий вакуум в полости поддерживается за счет крионасоса 17 (1•10-4-5•10-5 Торр).
В открытом космосе полость может быть соединена с вакуумом открытого космического пространства после отстрела пиропатрона на вентиле 18.
Полная механическая развязка ТТФЭП от работающего охладителя 1, 2 исключает появление вибраций ТТФЭП.
При выключенных охладителе 1, 2 и компрессоре 15 криостатирование ТТФЭП производится за счет скрытой теплоты плавления плавящегося криогенного вещества в контейнере 4 и циркуляции теплообменной криогенной жидкости по контуру 10 при работающем приводе 12.
При остановке привода 12 вся криогенная жидкость скапливается в ресивере 11, и хладопровод 5 с ТТФЭП 6 оказываются теплоизолированными от контейнера 4 с плавящимся криогенным веществом. Происходит отогрев ТТФЭП за счет конструктивного теплопритока к хладопроводу 5, в результате чего все образовавшиеся на фоточувствительной поверхности криоосадки испаряются в открытый космос.
Ресурс непрерывной работы системы в 3-5 лет обеспечивается при моторесурсе охладителя Стирлинга всего в 5000-10000 часов за счет включения его всего на 2-3 часа в сутки для отверждения расплавившегося криогенного вещества в контейнере 4 и в аккумуляторе холода на экране 3 (твердый пропан С3Н8 с Тт.т=85,45 К).

Claims (1)

  1. Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования Земли, содержащая охладитель Стирлинга и хладопровод с расположенным на нем твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем, отличающаяся тем, что система снабжена тепловым экраном, контейнером с плавящимся криогенным веществом, закрепленным на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолированным от охладителя с помощью капилляров с низким значением коэффициента теплопроводности, циркуляционным теплообменным контуром с криогенной жидкостью, имеющей температуру тройной точки значительно ниже соответствующей температуры плавления плавящегося криогенного вещества, а температуру нормального кипения значительно выше температуры тройной точки плавящегося криогенного вещества, а также двухклапанным сильфонным мембранным насосом с приводом, совершающим возвратно-поступательное движение, причем хладопровод с твердотельным телевизионным фотоэлектрическим преобразователем также закреплен на тепловом экране с помощью низкотеплопроводных опор из стеклопластиков и теплоизолирован от контейнера с плавящимся криогенным веществом с помощью капилляров из материала с низкой теплопроводностью.
RU2001110048A 2001-04-09 2001-04-09 Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли RU2206027C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110048A RU2206027C2 (ru) 2001-04-09 2001-04-09 Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110048A RU2206027C2 (ru) 2001-04-09 2001-04-09 Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001110048A RU2001110048A (ru) 2003-02-27
RU2206027C2 true RU2206027C2 (ru) 2003-06-10

Family

ID=29209506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110048A RU2206027C2 (ru) 2001-04-09 2001-04-09 Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206027C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170671U1 (ru) * 2016-12-02 2017-05-03 Акционерное общество "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана" Комбинированная система глубокого охлаждения фотоприемных устройств

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРЕЗИН А.К., ЗИНОВЬЕВ B.C. Микрокриогенная техника. - М.: Машиностроение, 1977, с. 8-10. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170671U1 (ru) * 2016-12-02 2017-05-03 Акционерное общество "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана" Комбинированная система глубокого охлаждения фотоприемных устройств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8756941B2 (en) Apparatus and methods for improving vibration isolation, thermal dampening, and optical access in cryogenic refrigerators
JP2013522574A (ja) 静止状態及び流動状態のガスを用いて超低温冷却クライオスタットにおける温度を制御するための方法およびその装置
JP2006046897A (ja) クライオスタット構造
AU636812B2 (en) Rapid cooldown dewar
JPH11325629A (ja) 極低温機用熱リンク装置
EP0136687B1 (en) Infrared receiver
FR2759120A1 (fr) Pompe cryogenique, et blindage pour pompe cryogenique
Masi et al. QUBIC V: Cryogenic system design and performance
JP2005515386A (ja) 2段パルス管冷凍機を備えたクライオポンプ
CA2158520A1 (en) Mechanical cooling system
RU2206027C2 (ru) Криостатированная фотоприемная система для внеатмосферной астрономии, космических исследований и дистанционного зондирования земли
JP2008538856A (ja) クライオスタットアセンブリ
JP2002270913A (ja) 超電導コイル装置、mri装置
Freund et al. Design and flight performance of a space borne 3He refrigerator for the infrared telescope in space
JP2007078310A (ja) 極低温冷却装置
JPH0549826B2 (ru)
Dotson et al. SPARO: the submillimeter polarimeter for Antarctic remote observing
CN108915991B (zh) 一种带热桥的快速降温型低温泵
CN110676675A (zh) 一种激光器晶体恒温器
CN117111253A (zh) 用于低温光学元件的制冷装置及低温光学系统
CN103307802A (zh) 内置水循环系统的tec电制冷ccd杜瓦
Bhatia et al. Automated Closed-Cycle Cooling to 250 mK for the Polatron
Duband Space-borne helium adsorption coolers
WO2022219602A1 (fr) Patinoire a rétention d'énergie frigorifique par matériau a changement de phase
JP2792004B2 (ja) 冷凍機

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060410