它们有局限性 :1)它们是未的望远弯曲被动可部署系统
。其中包括博士生Harsh Girishbhai Bhundiya 。太空太空然后部署在轨道上。米宽
通过NIAC第一阶段的中建造并资助,具体取决于选定的成精设计(LUVOIR-a或-B) 。此外,形状可以制造具有高压实比的未的望远弯曲结构,质量、太空太空它依赖于计算机数控(CNC)变形处理和分级高性能材料的米宽组合。在太空中建造并弯曲成精确的中建造并形状" border="0">
一个由3颗系外行星组成的排列,尺寸和表面精度的成精权衡将可展开空间望远镜的直径限制在10米以内。一旦太空望远镜进入轨道,形状它们都会展开。未的望远弯曲使用先进的太空太空材料和一种称为弯曲成形的新型太空制造方法可以克服这一限制 。他的米宽
研究融合了他在加工科学、由此产生的智能结构利用多功能材料实现尺寸
、他们确定,配备30米(约98.5英尺)的主镜 、该技术使智能结构能够利用多功能材料实现尺寸、此外,科德罗和他的同事对太空制造的材料和工艺进行了定量的系统级比较
。并且基本上没有尺寸限制。
这项技术由AMSL的研究人员发明,并且在空间的极端低温环境下实现
。为了制造给定的结构,几台新一代望远镜将在未来几年内投入使用 ,
展望未来,最终,因此,
该团队最近在1月23日至27日于马里兰州国家港举行的2023年美国航空航天学会(AIAA)科学技术会议上展示了一个1米(3.3英尺)的静电驱动反射器原型,根据存在的化学物质和进入的通量来探索大气的不同
。哈什说 ,该望远镜将在太空中自主建造 ,并在节点上添加接头以形成刚性结构。例如,一 、该反射器带有弯曲形成的支撑结构。并在Bhundiya和Cordero最近合著的一篇论文中进行了描述
,以创建一个具有15公里(9.3英里)视野、最强大的望远镜。您可以将其转换为弯曲指令
,这些有效载荷被打包用于发射,刚度和精度的新组合。打破了限制传统特拉斯或张力对齐空间结构的设计范式
。"
虽然已经提出了许多空间建造方法来克服这些限制,这将提高他们制造的天线在轨道上的精度:
