
直線模組3D打印在人造衛星上的應用
直線模組3D打印在人造衛星上的應用。近日,美國麻省理工學院成功研制了3D打印精準等離子體傳感器,這些數字化設備可以幫助科學家預測天氣或者研究氣候變化。該等離子體傳感器也被稱為“延遲電位分析儀(RPAs)”,被人造衛星等軌道航天器用于確定大氣化學成分和離子能量分布。
據小編直線模組獲悉,該研究團隊使用比硅和薄膜涂層等傳統傳感器材料更有彈性的玻璃陶瓷材料研制了新型等離子體傳感器,通過在塑料3D打印過程中使用玻璃陶瓷,能夠制造出形狀復雜的傳感器,它們能夠承受航天器在近地軌道可能遇到的巨大溫度波動。其實等離子體傳感器首次用于太空任務是1959年,它能探測到漂浮在等離子體中的離子或者帶電粒子的能量,等離子體是存在于地球上層大氣中的過熱分子混合物。在立方體衛星這樣的軌道航天器上,等離子體傳感器可以測量能量變化,并進行化學分析,從而有助于科學家預測天氣或者監測氣候變化。
小編直線模組了解到,麻省理工學院最新研制的等離子體傳感器僅需幾天時間制造,成本幾十美元。由于成本較低、生產速度快,這種新型傳感器是立方體衛星的理想選擇,立方體衛星成本低廉、低功率且重量輕。
由于該傳感器生產成本低,且制作速度快,研究團隊制作了4個特別的設計原型。其中一個設計原型在捕捉和測量大范圍等離子體方面特別有效,尤其適用于衛星軌道勘測等離子體,另一個設計原型非常適用于測量密度很高、溫度極低的等離子體,這通常僅能用于超精密半導體器件測量。
既然說到3D打印技術在人造衛星上的應用,小編就想到了咱們的直線模組裝置了,3D打印技術的拾取和存放就是典型的應用到了直線模組裝置的。
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