IT8948596A1 - Sensore d'orizzonte per satellliti utilizzante superconduttore/i ad alta temperatura critica. - Google Patents

Sensore d'orizzonte per satellliti utilizzante superconduttore/i ad alta temperatura critica. Download PDF

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Description

Testo dell'invenzione
L'invenzione presentata riguarda un sensore d'orizzonte in cui vengono usati superconduttori ad alta temperatura critica preferibilmente in forma di film sottile. Posto sulla superficie esterna del satellite, tale sensore ? in grado di,rivelare le variazioni di temperatura della faccia illuminata e della faccia in ombra del satellite cambiando il valore di resistivit?, tenendo presente che il salto di temperatura ? di circa 300 K
Il problema che con il trovato si intende risolvere ? quello di ottenere una determinazione dell'assetto del satellite rispetto alla radiazione incidente, sia per correggere rotazioni indesiderate, sia per avere un monitoraggio di rotazione, per esempio, ponendo un insieme di tali sensori lungo l'intero perimetro del satei1ite
Esso ? costituito da un superconduttore che cambia il suo stato resistivo nel passaggio da temperature superiori a inferiori alla temperatura critica e viceversa, quando la superficie esterna del satellite sul quale ? posto passa da una zona raggiunta da radiazione a una zona in ombra per effetto di una rotazione del satellite.
Tra i sensori noti nella tecnica attuale possono essere menzionati i seguenti:
a) Fotodiodi con spettro di detezione che va da 0.4 a 0.7 Questi componenti danno scarsa affidabilit?, rispetto alla durata di funzionamento e bassa resistenza a radiazioni ionizzanti.
b) Termopile che sono generalmente costituite da un componente (quasi sempre un "array") con congiun-' zioni a termocoppia connesse in serie, di costituzione indubbiamente semplice, infatti richiedono un minimo di materiale elettronico, ma il loro tempo di risposta ? piuttosto lungo.
c) Detettori piroelettrici che sono basati sulle variazioni di voltaggio di un condensatore dotato di dielettrico la cui polarizzazione dipende dalla temperatura. Essi d?nno una risposta veloce ma il livello di sensibilit? ? basso, e non pu? certamente competere con quello del sensore presentato.
15 il sensore d'orizzonte, oggetto della richiesta di brevetto in questione presenta i seguenti vantaggi: d) Il minimo segnale rilavabile ? limitato unicamente dalle fluttuazioni termiche.
e) La sensibilit? ? inversamente proporzionale alla sua capacit? termica.
Da ci? si deduce che detto sensore d'orizzonte (o di assetto) pu? trovare interessanti applicazioni soprattutto nel campo spaziale.
L'invenzione viene ora descritta in dettaglio, a scopo illustrativo e non limitativo, facendo riferimento alle tavole di disegno allegate in cui:
La FIG. 1 riporta lo schema di massima del sensore d'orizzonte in cui: 1 indica il sistema ottico; 2, il rivelatore di radiazione oggetto dell'invenzione e 3 l'elettronica per il processamento del segnale.
La FIG. 2 riporta lo<' >schema elettrico di massima del rivelatore di radiazione indicato con 2 nella Fig. 1.
?' da tenere presente che le tre resistenze R sono scelte in modo tale da avere il massimo valore di tensione nel punto A
5ono inoltre visibili, nello schema, la tensione di alimentazione Vo; il superconduttore ad alta temperatura HTS e te resistenze R.
Il sensore d'orizzonte in questione cambia la sua resistenza quando la temperatura cambia e l?assorbimento di radiazione ? la causa di questo aumento.
La brusca caduta di resistenza dei superconduttori alla temperatura critica ? dunque la base naturale per utilizzare tale materiale come bolometro.

Claims (3)

  1. Rivend?cazioni 1. Sensore d'orizzonte per satellite, caratterizzato dal fatto di essere essenzialmente costituito da un opportuno sistema ottico (1); un rivelatore di radiazione (2); un opportuno elaboratore per l'elaborazione del segnale.
  2. 2. Sensore d'orizzonte per satellite, come da Riv. 1, caratterizzato dal fatto che detto rivelatore ? un circuito costituito essenzialmente d3 un elemento superconduttivo ad alta temperatura critica in forma di-film sottile, con una corrente fluente attraverso di esso generata da una tensione d'alimentazione continua il cui valore ? determinato da resistenze di valore opportuno; dove la corrente di uscita ? inviata, prima dell elaborazione ad un opportuno elaboratore.
  3. 3. Sensore d'orizzonte per satellite, come da Riv. 1, caratterizzato dal fatto che l'elemento superconduttivo deve essere ad alta temperatura critica. U . Sensore d'orizzonte per satellite, come da Rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto superconduttore pu? essere posizionato all'interno di una cavit? di dimensioni opportunamente scelte in modo da ottenere una protezione da agenti esterni e per raggiungere contemporaneamente la desiderata risoluzione angolare, essendo quest ultima determinata dalla quantit? di radiazioni che investono il fondo della cavit? dove ? alloggiato. 5. Sensore d'orizzonte per satellite, come da Rivv. precedenti, caratterizzato dal fatto che la cavit? ? protetta da un filtro in grado di selezionare le radiazioni.
IT04859689A 1989-11-24 1989-11-24 Sensore d'orizzonte per satellliti utilizzante superconduttore/i ad alta temperatura critica. IT1237059B (it)

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