Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн (часть 2)
Автор: Лопатин Александр Витальевич, Рутковская Марина Александровна
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Авиационная и ракетно-космическая техника
Статья в выпуске: 3 (16), 2007 года.
Бесплатный доступ
Представлен обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн. Рассмотрены принципы классификации антенн.
Короткий адрес: https://sciup.org/148175565
IDR: 148175565
Текст научной статьи Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн (часть 2)
Рис. 1. 14-метровая надувная антенна в космосе
Этого недостатка лишена конструкция надувного тора из материала, который при высоких температурах или под влиянием солнечных ультрафиолетовых лучей медленно затвердевает [2]. Опорная конструкция производится из пластика, армированного волокнами материала прозрачного для ультрафиолетового излучения (рис. 2).
Рис. 2. Надувная антенна с жесткой опорной конструкцией тора
Надувной рефлектор, отверждаемый в космосе, был разработан компанией Contraves [3]. Рефлектор изготавливается из материала Kevlar, пропитанного резиной.
Резина затвердевает в течение шести часов при температуре 110 °C. Такая температура легко достижима на орбите под действием прямых солнечных лучей. После затвердения газ, необходимый для надувания антенны, сбрасывается. Были построены три модели подобной антенны диаметром 3,5 м, 6 м и 12 м. Модель 12-метровой антенны показана на рис. 3.

Рис. 3. Модель 12-метровой надувной антенны, отверждаемой в космосе
Ферменные антенны. Концепция ферм натяжения была разработана K. Miura в 1986 г [4] для создания высокоточных крупногабаритных раскрываемых рефлекторов. Новизна концепции ферм натяжения заключается в использовании в конструкции гибких элементов. Такая ферма может быть легко переведена в сложенное состояние. Главным преимуществом антенны с фермой натяжения является то, что точность поверхности может быть увеличена за счет уменьшения размера треугольных элементов без увеличения числа элементов опорной конструкции. Радиоотражающая сетка крепится непосредственно к фермам натяжения.
В Японии были разработаны два различных типа антенн на основе концепции ферм натяжения [5]. Их основное отличие заключается в опорной конструкции. Антенна диаметром 8 м для лаборатории Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy (HALCA), разработанная Исследовательским институтом Космоса и Астронавтики (Institute of Space and Astronautical Science), показана на рис. 4. Из основной платформы, ферма натяжения раскрывается с помощью ферм-мачт.
A. G. Tibert [5; 6] представил подход для проектирования жестких антенн из ферм с предварительным натяжением. Данный подход сочетает основное правило для конструирования жестких ферм с эффективным методом отыскания формы для конструкций из вантовых сетей. Во-первых, создаются статически определимые конфигурации ферм натяжения для данной опорной конструк- ции. Далее, генерируются преднапряженные геометрии ферм натяжения с использованием метода отыскания форм. Были проанализированы три антенны с фермами натяжения с различными опорными конструкциями.

Рис. 4. Антенна из ферм с предварительным натяжением
Большой интерес в области разворачивающихся антенн вызывают элементы конструкции, использующие эффект бистабильности (упругого перехода из одного устойчивого состояния в другое). В работе Е. Kebadze, S. D. Guest и S. Pellegrino [7] исследована вытянутая цилиндрическая оболочка, полученная пластическим деформированием металлической ленты. При этом обеспечивается такое распределение остаточных напряжений, которое обеспечивает два устойчивых состояния.
С. J. Gantes и Е. Konitopoulou [8] разработали новый дизайн разворачивающейся бистабильной конструкции. Основная идея заключается в использовании элементов типа ножницы (SLE). В таких элементах пара стержней соединяется друг с другом в помежуточных точках шарнирами, которые позволяют им свободно вращаться относительно оси перпендикулярной их общей плоскости, но ограничивают другие степени свободы. Элементы крепятся друг к другу в конечных точках, формируя на виде сверху треугольные, квадратные или шестиугольные элементы. Эти полигоны по очереди соединяются в механизм, образующий конструкцию, которая в развернутом состоянии может быть как плоской, так и криволинейной (рис. 5).


Рис. 5. Конструкция в развернутом состоянии
M. W. Thomson и TRW Astro Aerospace разработали современную антенну с крупногабаритным раскрываемым рефлектором AstroMesh [9; 10]. Антенна, показанная на рис. 6, имеет диаметр 12,25 ми вес 55 кг В сложенном состоянии ее диаметр 1,3 м, а высота 3,8 м. AstroMesh состоит из двух идентичных параболических сетей, прикрепленных к раскрываемой кольцевой ферме. Вся конструкция натягивается с помощью пружин называемых растяжками, присоединенных к узлам двух сетей. Радиоотражающее сетеполотно крепится к тыльной стороне фронтальной сети. Раскрытие осуществляется за счет сокращения длины шнура, который проходит через телескопические диагональные элементы обода. Составляющие AstroMesh показаны на рис. 7.

Рис. 6. Рефлектор AstroMesh

Рис. 7. Концепция AstroMesh
A. G. Tibertи S. Pellegrino [11] предложили новую концепцию разворачивающегося рефлектора. Конструкция рефлектора базируется на концепции ферм с предварительным натяжением. В отличие от AstroMesh конструкция не имеет соединений между элементами сжатия, а также соединения между растяжками и элементами сжатия упрощены.
Крупногабаритная разворачивающаяся конструкция рефлектора, разработанная Н. Tsunoda, K. Hariu и другими, состоит из шестиугольных элементов [12]. Конструкция рефлектора включает сетеполотно и разворачиваю- щуюся ферменную конструкцию (рис. 8). Разворачивание происходит за счет накопленной энергии винтовой пружины, расположенной на верхнем изгибном стержне. Схема разворачивания показана на рис. 9.

Рис. 8. Конструкция антенны

Рис. 9. Схема разворачивания рефлектора
Модульная конструкция рефлектора диаметром 19 м, состоящая из14 шестигранных разворачиваемых ячеек (рис. 10), подробно изучена японскими учеными [13]. Один модуль LDR антенны показан на рис. 10, а. Раскрытие такой антенны происходит наподобие открытия автоматического зонта. Основная пружина, расположенная в центре модуля, и дополнительные пружины, установленные в конструкции, запасают достаточно сил для начального открытия. Конструкция LDR антенны в сложенном и развернутом состоянии показана на рис. 10, б , в .
Лаборатория разворачивающихся конструкций (DSL) разработала пантографную антенну, подкрепленную тросами (CSPDA (рис. 11)) [14]. Разворачивающаяся кольцевая конструкция состоит из трех разных пар стержней, соединенных шарнирами типа ножницы. Пары стержней соединены на концах, образуя круглую пантографную конструкцию. Модель диаметром 3,5 м имеет 12 сторон и состоит из 48 пантографных элементов. Двухслойная кабельная сеть, которая поддерживает сетеполотно, прикреплена к кольцевой конструкции. В стартовой конфигурации ее диаметр и длина 0,6 и 1,2 м соответственно.
Складные антенны. Новая концепция складной легкой антенны FLATS (Folding Large Antenna Tape Spring) представлена в работе О. Soykasap, S. Pellegrino и др. [15]. Эта антенна предназначена для измерения уровня биомассы Земли на низких частотах (0,435 ГГц). Монолитная облучающая антенная решетка и излучающие панели соединены двумя листами из Кевлара в криволинейную конструкцию. Один лист поддерживает решетку, другой - плоский рефлектор. После складывания вся конструкция может вернуться в первоначальное состояние без повреждений благодаря упругому элементу из Кевлара, соединяющего оба листа. Антенна в сложенном и развернутом состоянии показана на рис. 12. Модель одного крыла антенны FLATS представлена на рис 13. Упругий элемент позволяет сложить секцию антенны под углом 180° (рис. 14).
Сравнение антенн. Классификация различных типов антенн по рабочей частоте в зависимости от их диаметра показана на рис. 15 [16]. Самой большой точностью поверхности обладают неразворачиваемые антенны с жесткой отражающей поверхностью, но их размер ограничен размерами ракеты-носителя. Несколько больших размеров можно достичь, используя разворачиваемые конструкции с жесткой отражающей поверхностью. В настоящее время наиболее используемыми являются антенны с сетчатой радиоотражающей поверхностью, обладающие достаточно высокой точностью при больших размерах. Надувные конструкции антенн наименее точные, но могут достигать самых больших размеров.

Рис. 10. Антенна LDR: а - один модуль антенны; б - в сложенном состоянии; в-в развернутом состоянии

б

а


Рис. 11. Схема раскрытия пантографной антенны