Надувная антенна для космических аппаратов Российский патент 2019 года по МПК H01Q1/28 

Описание патента на изобретение RU2698960C1

Изобретение относится к конструкции надувных антенн для космических аппаратов для связи с Землей.

Известны надувные антенны для космических спутников, которые состоят из полимерной оболочки, металлизированной на рабочей части отражателя радиоволн, которая разворачивается в космическом пространстве путем надува газом (Xu Y., Fu-ling G. Structure design and mechanical measurement of inflatable antenna \\ Acta Astronautica. Elsevier, 2012. V. 76. P. 13-25; A. Babuscia, M. Van de Loo, Q.J. Wei, S. Pan, S. Mohan, S. Seager, Ieee, Inflatable antenna for CubeSat: fabrication, deployment and results of experimental tests, in 2014 IEEE Aerospace Conference)

Такая конструкция антенны имеет недостаток - необходимость постоянно подкачивать газ для сохранения геометрии надувной антенны, которая меняется вследствие диффузии газа через оболочку, улетучивания газа в космос вследствие пробоя надувной антенны частицами пыли, двигающимися с космическими скоростями, микрометеоритами, выхода газа через возможные зазоры в месте крепления антенны к корпусу.

Известна конструкция антенны, в которой надувная оболочка выполнена полностью из препрега и имеет металлическое покрытие (Евлампиева С.Е., Беляев А.Ю., Мальцев М.С., Свистков А.Л. Анализ температурного режима отверждаемых надувных элементов антенн наноспутников // Механика композиционных материалов и конструкций. Москва: Институт прикладной механики РАН, 2017. Т. 23, №4, С. 459-469).

Недостатком этой конструкции является большой вес, что делает затруднительным ее применение в космосе.

Кроме того, недостатком является прилипание неотвержденного препрега в сложенном состоянии, что осложняет правильное развертывание антенны.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому устройству, выбранным в качестве прототипа, является надувная антенна в виде полимерной оболочки, которая развертывается из спутника путем надува ее газом (Babuscia A., Corbin B., Knappa M., Jensen-Clemb R., Van de Loo M, Seagera S. Inflatable antenna for cubesats: Motivation for development and antenna design // Acta Astronautica. Elsevier, 2013. V. 91. P. 322-332). Одна половина оболочки является проницаемой для радиоволн, другая металлизирована и отражает радиоволны, имеет поверхность формы параболоида вращения. В центре проницаемой оболочки устанавливается патч-антенна, которая находится в фокусе отражательной поверхности параболоида. Рабочую отражающую часть антенны изготавливают с помощью специальной выкройки и склеивают, затем наносят радиоотражающее покрытие.

Недостатком прототипа является потеря требуемой геометрической формы антенны из-за улетучивания газа из оболочки в космическое пространство по вышеописанным причинам.

Задачами изобретения являются сохранение геометрической формы антенны во время ее эксплуатации, снижение веса конструкции и свободное развертывание антенны из сложенного состояния в рабочее.

Поставленные задачи решаются с помощью надувной антенны для космических аппаратов, содержащей полимерную оболочку, состоящую из пропускающей и отражающей радиоволны частей, последняя выполнена в форме параболоида вращения, патч-антенну, расположенную в фокусе параболоида вращения, и каркас из препрега, имеющий тонкое двустороннее металлическое покрытие, присоединенный к оболочке снаружи.

Отличительной особенностью предлагаемого устройства является каркас из препрега, имеющий тонкое двустороннее металлическое покрытие, присоединенный к оболочке снаружи.

Сущность изобретения иллюстрируется фиг. 1, где представлена космическая антенна в развернутом (надутом) состоянии.

Надувная антенна содержит полимерную оболочку, состоящую из двух частей 1, 2, герметично соединенных друг с другом. Часть 1 изготовлена проницаемой для радиоволн, часть 2 имеет металлическое покрытие, например, напыление, которое отражает радиоволны. Часть 2 изготовлена в форме параболоида вращения, в фокусе которого установлена патч-антенна 3. Полимерная оболочка прикреплена к отверждаемому каркасу из препрега 4, имеющему тонкое двустороннее металлическое покрытие.

Антенна выводится на орбиту в сложенном виде и разворачивается в рабочее положение путем надувания газом оболочки антенны, состоящей из частей 1, 2. При этом каркас антенны 4 находится в мягком состоянии и разворачивается вместе с оболочкой антенны.

Патч-антенна 3, находящаяся в фокусе отражательной поверхности части 2, начинает передавать либо принимать информацию от внешнего приемника-передатчика, находящегося на Земле либо в космосе сразу после развертывания надувной антенны.

Позже происходит отверждение каркаса 4 путем нагрева внутренними источниками тепла или путем нагрева солнечными лучами и излучением от Земли.

Для достижения температуры отверждения препрега от излучения Солнца и Земли на наружную и внутреннюю сторону каркаса наносится тонкое металлическое покрытие, которое также помогает исключить прилипание неотвержденного препрега к оболочке антенны во время транспортировки и разворачивания ее под действием внутреннего давления газа.

После отверждения каркас антенны становится жестким и сохраняет форму рабочей поверхности антенны при улетучивании газа из оболочки из-за его диффузии или нарушения герметичности космической пылью и микрометеоритами.

Похожие патенты RU2698960C1

название год авторы номер документа
Надувная антенна 2023
  • Лихтциндер Борис Яковлевич
  • Пестовский Игорь Николаевич
  • Пестовский Константин Игоревич
  • Пестовский Георгий Игоревич
  • Арсеньев Владимир Георгиевич
RU2818481C1
Устройство выдвижения полезной нагрузки от космического аппарата методом наддува раскладываемой трубчатой конструкции 2018
  • Прялухин Олег Владимирович
  • Сеньковский Александр Николаевич
RU2714986C2
КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО И СПОСОБ ЕГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ В КОСМОСЕ (ВАРИАНТЫ) 2009
  • Вобликов Владимир Александрович
  • Васильев Владимир Петрович
  • Мамеенко Анатолий Федорович
RU2424162C2
ЦЕЛЬНЫЙ КАРКАС КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1997
  • Каппа Джеймс О.
  • Дурш Гарри В.
RU2203838C2
УСТРОЙСТВО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2016
  • Леонов Александр Георгиевич
  • Ефремов Герберт Александрович
  • Ефремова Ольга Михайловна
  • Палкин Максим Вячеславович
  • Шило Владимир Константинович
  • Ширяев Александр Владимирович
RU2671067C2
РЕФЛЕКТОР РАЗВЕРТЫВАЕМОЙ АНТЕННЫ 2008
  • Церелунов Евгений Александрович
  • Церелунова Екатерина Евгеньевна
RU2356141C1
Многослойная гибкая надувная оболочка для космического аппарата 2021
  • Рамазанов Рамазан Мурадович
  • Рамазанова Джамиля Рамазановна
RU2781894C1
Возвращаемый с околоземной орбиты научно-исследовательский космический аппарат 2015
  • Финченко Валерий Семенович
  • Кульков Владимир Михайлович
  • Фирсюк Сергей Олегович
  • Терентьев Вадим Васильевич
RU2634608C2
Многоцелевой трансформируемый гермоотсек 2019
  • Денисов Владимир Дмитриевич
RU2736982C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ОТРАЖАТЕЛЯ 1991
  • Владимиров Порфирий Сергеевич
RU2008706C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 698 960 C1

Реферат патента 2019 года Надувная антенна для космических аппаратов

Изобретение относится к конструкциям надувных антенн, используемых в космических спутниках. Предложенная надувная антенна содержит полимерную оболочку, состоящую из пропускающей и отражающей радиоволны частей, и патч-антенну, снабжена каркасом из препрега, имеющим двустороннее металлическое покрытием. Каркас крепится к оболочке и при надувании антенны в открытом космосе принимает рабочее положение. Предложенное изобретение позволяет сохранять работоспособность антенны при отсутствии внутреннего давления в оболочке антенны. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 698 960 C1

Надувная антенна для космических аппаратов, содержащая полимерную оболочку, состоящую из пропускающей и отражающей радиоволны частей, последняя выполнена в форме параболоида вращения, и патч-антенну, расположенную в фокусе параболоида вращения, отличающаяся тем, что содержит каркас из препрега, имеющий тонкое двустороннее металлическое покрытие, присоединенный к оболочке снаружи.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2698960C1

С.Е
ЕВЛАМПИЕВА и др
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1
Устройство для механических испытаний лубовых волокон 1922
  • Клубов В.С.
SU459A1
А.Ю
БЕЛЯЕВ и А.Л.СВИСТКОВ
"Моделирование отверждаемых цилиндрических элементов надувной антенны наноспутника" // журнал "Вестник пермского университета
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
А.Ю.ЕЛИСЕЕВА и др
"Математическая модель реакции горячего отверждения препрега" // журнал "Вестник пермского университета
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора 1921
  • Андреев Н.Н.
  • Ландсберг Г.С.
SU19A1
НАДУВНАЯ АНТЕННА 0
SU360705A1
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЛИНЗОВАЯ АНТЕННА СО СТАБИЛИЗИРУЕМОЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ ПО УГЛАМ МНОГОЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 2006
  • Емельченков Феликс Иванович
  • Канащенков Анатолий Иванович
  • Ратнер Валерий Давидович
  • Реутов Валерий Генрихович
RU2314611C2
RU 181718 U1, 26.07.2018
US 20140028532 A1, 30.01.2014
US 9276306 B2, 01.03.2016
US 4475109 A1, 02.10.1984.

RU 2 698 960 C1

Авторы

Гаришин Олег Константинович

Свистков Александр Львович

Шадрин Владимир Васильевич

Даты

2019-09-02Публикация

2018-12-28Подача