ИСЭ СО РАН представил инновацию для высокоточного выявления дефектов в аппаратуре спутников

0

Крупное достижение томских ученых

scientificrussia.ru
Источник: scientificrussia.ru

Исследователи Института сильноточной электроники СО РАН (Томск) успешно завершили семилетнюю работу, создав и внедрив на производственных площадях АО «НПЦ “Полюс”» уникальный комплекс методов и аппаратных решений. Эта платформа предназначена для всесторонней проверки устойчивости бортовой электроники космических аппаратов к опасному явлению – дугообразованию.

Актуальность и начало масштабной работы

Исходной точкой для этой инициативы послужила встреча специалистов на «НПЦ “Полюс”», где четко обозначили ключевую проблему: высокую вероятность возникновения разрушительной электрической дуги в вакууме космического пространства. Перед командой стояла амбициозная двуединая задача – не только выяснить природу этого явления, но и найти действенные способы его предотвращения.

Энергетические вызовы и требование времени

Современные космические миссии требуют всё больше энергии, что сильно повышает напряжение бортовых сетей до критических величин. Этот опережающий рост энерговооруженности космических аппаратов многократно увеличивает угрозу зажигания вакуумной дуги. Продление активной жизни спутников до 15-летнего цикла – стратегически важная цель, требующая внедрения прорывных технологий для повышения их надежности и устойчивости к воздействию экстремальных факторов открытого космоса.

Прорывное решение: Универсальный диагностический комплекс

Результатом усилий сибирских ученых стало полномасштабное автоматизированное рабочее место. Оно интегрировано в процесс производства «НПЦ “Полюс”» и включает специализированную вакуумную камеру с уникальным оснащением. Внутри камеры происходит высокоточный контроль электронных компонентов будущих космических аппаратов на предмет мельчайших дефектов, потенциально ведущих к фатальному дугообразованию.

Совершенствование подходов к выявлению рисков

Изначальные исследования были нацелены на обнаружение относительно заметных дефектов величиной более 100 микрон. Но углубленный научный поиск показал необходимость принципиально усилить контроль. Новое оборудование способно уверенно выявлять опасные микронеоднородности размером до 10 микрон. Устранение абсолютно всех выявленных аномалий признано обязательным, так как в условиях колоссальных температурных перепадов космоса поведение даже мельчайшего изъяна непредсказуемо и может стать фатальным.

Перспективные разработки для будущих миссий

Достигнутое значительно повысит эффективность и долговечность отечественных космических платформ. Работа над совершенствованием технологии активно продолжается! Особое внимание уделяется созданию производственной системы, способной в едином непрерывном цикле не просто выявлять, но сразу же устранять обнаруженные дефекты.

Междисциплинарная коллаборация: Шаг в будущее

Перспективные изыскания ведутся в партнерстве с химиками Томского государственного университета. Их совместным проектом может стать новая интегрированная технологическая линия для оборонно-космической отрасли. Её уникальность – в возможности мгновенного устранения мельчайшего брака без остановки технологического процесса. Для этого используется инновационное полимерное покрытие, создаваемое непосредственно в плазменной струе при подаче реакционного газа.

Иллюстрация: Вакуумная дуга в экспериментах на макете узла радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата. Изображение исследователей/Пресс-служба ТНЦ СО РАН

Источник: scientificrussia.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь