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铝膜反射镜空间环境适应性研究

铝膜反射镜空间环境适应性研究耿桂宏西北第二民族学院银川"#$$%&!"#$%&’()*+’,%’-#./0*#1).)-2+34.5+#-%67%3.%$-+*’()*’+,-.)*!"#$#%&’()&*+",#-+.’/0#*-/+12&*3/’&*/+/#-4/’%"56’"#$$%&7"/’6418-*#$-/-(0(12(34.05.14-(5673(0(12(34,8(3.)3()4074.05.27093(2297007:;(0(3.74(<;,4-72+=,)+=1,2=5>:873++=<(6.5,94,.)?/-(5673(()8,0.)=()4<+07>,2,4:7)<0(12(34,8,4:.14-(1,2=5;(0(5,=+274(<.)@704-+)<(0<,11(0()43.)<,4,.)5,)32+<,)*(A6.95+0(54.(2(340.)560.4.)5+24078,.2(46-.4.)57)<74.=,3.A:*()BC?/-(0(5+2455-.;4-744-(78(07*(0(12(34,8,4:744-(()<.1,45&#9:(702,1(4,=(,554,22-,*-(04-7)"#D574,1:,)*4-(0(E+,0(=()45,)’@C()8,0.)=()45?F(1.+)<,4,5)(3(5570:4.3.8(04-(B293.794(<90(12(34.0;,4-7)BC(0.5,.)90(5,5460.4(34,.)27:(01.0,457662,374,.)5,)4-(()8,0.)=()4.12.;@704-’5.0>,4G@C?9%2:+*68H(12(34.0B2+=,)+=1,2=I673(()8,0.)=()4H7<,74,.)I,=+274,.)5摘要铝膜反射镜是反射式空间聚光太阳电池阵的重要组成部分。通过对铝膜反射镜电子、质子、紫外、原子氧环境等一系列辐照及环境试验研究和考察了铝膜反射镜反射率的变化和空间环境适应性。研究结果表明铝膜反射镜适应地球同步轨道环境条件下反射镜平均反射率在&#年寿命末期大于"#D在低地球轨道环境中有必要对铝膜反射镜进行抗原子氧侵蚀防护。关键词反射镜铝膜空间环境辐照模拟中图分类号JK&"LMN文献标识码B文章编号&N"%9"&%N%$$"$%9$&#O9$K空间电源是航天器的重要分系统。为了提高此系统的比功率和面功率密度降低成本航天大国致力于研究和开发新型的空间太阳电池阵反射式空间聚光太阳电池阵就是其中一个重要发展方向&P%。铝膜反射镜是反射式空间聚光太阳电池阵的重要部件。本文通过对铝膜反射镜空间环境模拟试验重点考察和研究了铝膜反射镜在地球轨道环境下的空间环境适应性同时对铝膜反射镜在低地球轨道原子氧环境下的适应性也作了初步的研究。对于地球同步轨道空间环境效应主要是电子、质子和紫外辐照对于低地球轨道空间环境效应主要是紫外辐照和原子氧侵蚀。;铝膜反射镜电子和质子辐照试验;=;铝膜反射镜电子、质子辐照试验方案铝膜反射镜电子和质子辐照试验采用兰州空间技术物理研究所从乌克兰引进的HQR综合环境模拟试验设备。电子辐照的能量为&$$S(J束流密度为#?%"T&$&&3=P%5P&总剂量为#M$T&$&N3=P%质子辐照的能量为&$$S(J束流密度为UMV"T&$O3=P%IP&总剂量为%M$T&$&K3=P%。电子和质子的辐照总剂量约相当于地球静止同步轨道&#年的剂量。试验样品为聚酰亚胺基底铝膜反射镜基底厚度&%#!=铝膜厚度&$$)=尺寸为"%$==其初期平均反射率大于VVD。铝膜反射镜平均反射率测试采用HQR综合环境模拟试验设备原位测量系统和IIHP@H太阳光谱反射仪。;=>铝膜反射镜电子、质子辐照试验结果及其分析图&为铝膜反射镜电子辐照期间原位测量反射率光谱。从图中可以看出在可见光#$$)=W"#$)=谱段当电子辐照剂量大于#?$T&$&K3=P%时铝膜反射镜的相对反射率平均约为"ND

当电子辐照收稿日期%$$N9$O9$"O#&第%"卷第%期%$$"年U、K月真空科学与技术学报XQYZ@I@[CHZBGC]JBX\RIXY@ZX@BZ^/@XQZCGC’_

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