JPH01285499A - 衛星塔載用放射冷却器 - Google Patents
衛星塔載用放射冷却器Info
- Publication number
- JPH01285499A JPH01285499A JP63116046A JP11604688A JPH01285499A JP H01285499 A JPH01285499 A JP H01285499A JP 63116046 A JP63116046 A JP 63116046A JP 11604688 A JP11604688 A JP 11604688A JP H01285499 A JPH01285499 A JP H01285499A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- cooling stage
- supporting body
- pivot
- cooler
- support
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
- Radiation Pyrometers (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Details Of Measuring And Other Instruments (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(概 要〕
赤外線検知器を装備した冷却ステージと、複数個の支持
体を介して該冷却ステージを宙釣り状態で支持する冷却
器外筐と、を具備してなる衛星搭載用の放射冷却器に関
し、 赤外線検知器の冷却効率を向上させた放射冷却器の開発
を目的とし、 前記各支持体の端部に形成された円錐型のピボット部と
、該ピボット部に対応するピボット孔を装備すると共に
、周囲温度が200に以下の低温になると前記支持体を
嵌合状態で保持している支持体係入孔の直径が拡大され
る支持体保持部材と、によりて前記冷却ステージが支持
される構成とする。
体を介して該冷却ステージを宙釣り状態で支持する冷却
器外筐と、を具備してなる衛星搭載用の放射冷却器に関
し、 赤外線検知器の冷却効率を向上させた放射冷却器の開発
を目的とし、 前記各支持体の端部に形成された円錐型のピボット部と
、該ピボット部に対応するピボット孔を装備すると共に
、周囲温度が200に以下の低温になると前記支持体を
嵌合状態で保持している支持体係入孔の直径が拡大され
る支持体保持部材と、によりて前記冷却ステージが支持
される構成とする。
本発明は人工衛星に搭載された赤外線検知器を冷却する
ための放射冷却器に関する。
ための放射冷却器に関する。
第3図(alと(blは放射冷却器の構成を示す模式的
斜視図と要部側断面図、第2図は従来の支持体保持構造
を示す要部側断面図である。
斜視図と要部側断面図、第2図は従来の支持体保持構造
を示す要部側断面図である。
第3図(a)と(blに示すように放射冷却器は、赤外
線レンズ17を介して入射する赤外線18を検知する赤
外線検知器16を装備した冷却ステージ15と、複数個
の支持体10を介して該冷却ステージ15を宙釣り状態
で支持する冷却器外筺20とによって構成されている。
線レンズ17を介して入射する赤外線18を検知する赤
外線検知器16を装備した冷却ステージ15と、複数個
の支持体10を介して該冷却ステージ15を宙釣り状態
で支持する冷却器外筺20とによって構成されている。
そして前記冷却ステージ15を支持する支持体IOは、
一方の端部を支持部材31とピン32とによって冷却器
外筺20側に固定され、他方の端部を冷却ステージ15
側に配置された支持体保持部材21の支持体係入孔23
内に係入させた形(第2図参照)で配置されている。図
中、19はレンズ保持枠、25は支持体保持部材21を
冷却ステージ15に固定するための鋲である。
一方の端部を支持部材31とピン32とによって冷却器
外筺20側に固定され、他方の端部を冷却ステージ15
側に配置された支持体保持部材21の支持体係入孔23
内に係入させた形(第2図参照)で配置されている。図
中、19はレンズ保持枠、25は支持体保持部材21を
冷却ステージ15に固定するための鋲である。
なお、前記支持体10は、冷却器外筺20側から冷却ス
テージ15側へ熱が伝わるのを防止するために、熱伝導
率の低い材料9例えばガラエボ(ガラス繊維にエポキシ
樹脂を含浸させたもの)等を用いて製作される。
テージ15側へ熱が伝わるのを防止するために、熱伝導
率の低い材料9例えばガラエボ(ガラス繊維にエポキシ
樹脂を含浸させたもの)等を用いて製作される。
しかしながら、上記従来の放射冷却器は、宇宙空間にお
いても250に前後の温度状態にある冷却器外筐20と
、宇宙空間では150に前後に冷却されなければならな
い冷却ステージ15とを機械的に連結している支持体1
0が、第2図に示すように支持体保持部材21の支持体
係入孔23内に嵌合状態で挿入された形になっているた
め、該支持体10を介して冷却器外筐20からの熱が冷
却ステージ15に伝わり易いという欠点があった。
いても250に前後の温度状態にある冷却器外筐20と
、宇宙空間では150に前後に冷却されなければならな
い冷却ステージ15とを機械的に連結している支持体1
0が、第2図に示すように支持体保持部材21の支持体
係入孔23内に嵌合状態で挿入された形になっているた
め、該支持体10を介して冷却器外筐20からの熱が冷
却ステージ15に伝わり易いという欠点があった。
なお、冷却ステージ15は、熱を宇宙空間へ放射するい
わゆる放射冷却によって冷却されるが、冷却器外筺20
自体は発熱体を内蔵した放射計(図示せず)と熱的、或
いは機械的に密接に連結されている関係上、当然冷却ス
テージ15よりもその温度が高い。このため理想的には
冷却ステージ15を冷却器外筐20から完全に遊離させ
ることが望ましい。
わゆる放射冷却によって冷却されるが、冷却器外筺20
自体は発熱体を内蔵した放射計(図示せず)と熱的、或
いは機械的に密接に連結されている関係上、当然冷却ス
テージ15よりもその温度が高い。このため理想的には
冷却ステージ15を冷却器外筐20から完全に遊離させ
ることが望ましい。
しかし放射冷却器の光学的性能(ピント、視線方向等)
を確保するためには冷却器外筐20と冷却ステージエ5
とはm械的にしっかりと結合されていなくてはならない
。従って、熱的絶縁に重点を置くと機構的に弱くなって
光学的性能が低下し、また光学的性能に重点を置くと逆
に熱的性能が低下するといった矛盾を生じる。
を確保するためには冷却器外筐20と冷却ステージエ5
とはm械的にしっかりと結合されていなくてはならない
。従って、熱的絶縁に重点を置くと機構的に弱くなって
光学的性能が低下し、また光学的性能に重点を置くと逆
に熱的性能が低下するといった矛盾を生じる。
本発明は支持体による冷却ステージ15の保持構造を工
夫することによって、冷却器外筐2oがら冷却ステージ
15に伝わる熱の量を抑制するようにしたものである。
夫することによって、冷却器外筐2oがら冷却ステージ
15に伝わる熱の量を抑制するようにしたものである。
本発明による衛星搭載用放射冷却器(以下放射冷却器と
呼ぶ)は、第1図の実施例図に示すように、各支持体1
0の端部に形成された円錐型のピボッ目1と、該ビボッ
目1に対応するピボット孔2を装備すると共に、周囲温
度が200に以下の低温になると、前記支持体を嵌合状
態で保持している支持体係入孔3の直径が拡大される形
状記憶合金製の支持体保持部材1と、にょって前記冷却
ステージ15が支持される構成になっている。
呼ぶ)は、第1図の実施例図に示すように、各支持体1
0の端部に形成された円錐型のピボッ目1と、該ビボッ
目1に対応するピボット孔2を装備すると共に、周囲温
度が200に以下の低温になると、前記支持体を嵌合状
態で保持している支持体係入孔3の直径が拡大される形
状記憶合金製の支持体保持部材1と、にょって前記冷却
ステージ15が支持される構成になっている。
本発明の放射冷却器は、冷却ステージ15を支持する支
持体lOが、衛星が地上にある時(打ち上げ途中を含む
)は冷却ステージ15側に装備された形状記憶合金から
なる支持体保持部材lによって外周部を包み込まれた形
で第1図(alに示すように支持され、衛星が宇宙空間
へ打ち上げられた後はピボットのみで第1図(b)に示
すように支持される構成になっている。従って、支持体
1oと支持体保持部材1との接触面積が極端に小さくな
るので、冷却器外筐20から冷却ステージ15に伝わる
熱は、衛星が宇宙空間にある時は極めて小さい。
持体lOが、衛星が地上にある時(打ち上げ途中を含む
)は冷却ステージ15側に装備された形状記憶合金から
なる支持体保持部材lによって外周部を包み込まれた形
で第1図(alに示すように支持され、衛星が宇宙空間
へ打ち上げられた後はピボットのみで第1図(b)に示
すように支持される構成になっている。従って、支持体
1oと支持体保持部材1との接触面積が極端に小さくな
るので、冷却器外筐20から冷却ステージ15に伝わる
熱は、衛星が宇宙空間にある時は極めて小さい。
以下実施例図に基づいて本発明の詳細な説明する。
第1図(a)と(blは本発明の一実施例を示す図であ
って、(a)は衛星が地上にある時の状態を、(b)は
衛星が宇宙空間にある時の状態をそれぞれ示す要部側断
面図であるが、前記第2図、第3図と同一部分には同一
符号を付している。
って、(a)は衛星が地上にある時の状態を、(b)は
衛星が宇宙空間にある時の状態をそれぞれ示す要部側断
面図であるが、前記第2図、第3図と同一部分には同一
符号を付している。
第1図(a)、および山)に示すように、本発明による
放射冷却器は、先端部に円錐型のピボット11が形成さ
れた支持体lOと、前記とボット11に対応するピボッ
ト孔2を備え、かつ周囲温度が200に以下の低温にな
ると前記支持体10を嵌合状態で支持している支持体係
入孔3の直径dがDに拡大される形状記憶合金製の支持
体保持部材1とによって冷却ステージ15が支持される
構成になっている。
放射冷却器は、先端部に円錐型のピボット11が形成さ
れた支持体lOと、前記とボット11に対応するピボッ
ト孔2を備え、かつ周囲温度が200に以下の低温にな
ると前記支持体10を嵌合状態で支持している支持体係
入孔3の直径dがDに拡大される形状記憶合金製の支持
体保持部材1とによって冷却ステージ15が支持される
構成になっている。
従って、冷却器外筐20側の支持体10と、冷却ステー
ジ15側の支持体保持部材1とは、地上では互いに大き
な接触面積を介して結合されているが、重力が殆ど作用
しない宇宙空間へ打ち上げられた後は、ピボット部、即
ちピボット11とピボット孔2とによる点接触で結合さ
れることになるので相互間の熱の伝達は殆ど“零”に近
い。
ジ15側の支持体保持部材1とは、地上では互いに大き
な接触面積を介して結合されているが、重力が殆ど作用
しない宇宙空間へ打ち上げられた後は、ピボット部、即
ちピボット11とピボット孔2とによる点接触で結合さ
れることになるので相互間の熱の伝達は殆ど“零”に近
い。
なお、本実施例は、熱伝導抑制構造、即ちピボット部を
冷却ステージ15側に設けた構成になっているが、これ
を冷却器外筐20側に設けるようにしても良いことはい
うまでもない。また、このピボット部を、冷却ステージ
15側と冷却器外筐20側の両方に設けるようにすれば
、さらに好結果が得られる。
冷却ステージ15側に設けた構成になっているが、これ
を冷却器外筐20側に設けるようにしても良いことはい
うまでもない。また、このピボット部を、冷却ステージ
15側と冷却器外筐20側の両方に設けるようにすれば
、さらに好結果が得られる。
以上の説明から明らかなように本発明によれば、低温時
は冷却器外筺側から冷却ステージ側へ伝わる熱を有効、
かつ的確に遮断できる構成になっているので、宇宙空間
における放射冷却器の性能が著しく向上する、といった
優れた工業的効果がある。
は冷却器外筺側から冷却ステージ側へ伝わる熱を有効、
かつ的確に遮断できる構成になっているので、宇宙空間
における放射冷却器の性能が著しく向上する、といった
優れた工業的効果がある。
第1図(alと山)は本発明の一実施例を示す要部側断
面図、 第2図は従来の支持体保持構造を示す要部側断面図、 第3図(alと(b)は放射冷却器の構成を示す模式的
斜視図と要部側断面図である。 図中、lと21は支持体保持部材、 2はピボット孔、 3と23は支持体係入孔、 10は支持体、 11はピボット、 15は冷却ステージ、 16は赤外線検知器、 17は赤外線レンズ、 18は赤外線、 20は冷却器外筺、 25は鋲、 31は支持部材、 32はピン、 dは常温時(270に前後)における支持体係入孔の直
径、 Dは200に以下の低温時における支持体係入孔の直径
、 をそれぞれ示す。 (a)’fXfl 6くnコ二ヒl二J、るロー1
(b)itた54力ぜ卒’a 12−2
: 、M m+不発岨の一起兇使J図 第1図 ぐ条内(将俸保符楯d玉示畜困 第2図 (Q)
面図、 第2図は従来の支持体保持構造を示す要部側断面図、 第3図(alと(b)は放射冷却器の構成を示す模式的
斜視図と要部側断面図である。 図中、lと21は支持体保持部材、 2はピボット孔、 3と23は支持体係入孔、 10は支持体、 11はピボット、 15は冷却ステージ、 16は赤外線検知器、 17は赤外線レンズ、 18は赤外線、 20は冷却器外筺、 25は鋲、 31は支持部材、 32はピン、 dは常温時(270に前後)における支持体係入孔の直
径、 Dは200に以下の低温時における支持体係入孔の直径
、 をそれぞれ示す。 (a)’fXfl 6くnコ二ヒl二J、るロー1
(b)itた54力ぜ卒’a 12−2
: 、M m+不発岨の一起兇使J図 第1図 ぐ条内(将俸保符楯d玉示畜困 第2図 (Q)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 赤外線検知器(16)を装備した冷却ステージ(15
)と、複数個の支持体(10)を介して該冷却ステージ
(15)を宙釣り状態で支持する冷却器外筐(20)と
を具備してなる衛星搭載用の放射冷却器において、 前記各支持体(10)の端部に形成した円錐型のピボッ
ト(11)と、 該ピボット(11)に対応するピボット孔(2)を備え
ると共に、周囲温度が200K以下の低温になると前記
支持体(10)を嵌合状態で保持している支持体係入孔
(3)の直径が拡大される形状記憶合金製の支持体保持
部材(1)と、 によって前記冷却ステージ(15)が支持されているこ
とを特徴とする衛星搭載用放射冷却器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63116046A JPH01285499A (ja) | 1988-05-12 | 1988-05-12 | 衛星塔載用放射冷却器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63116046A JPH01285499A (ja) | 1988-05-12 | 1988-05-12 | 衛星塔載用放射冷却器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01285499A true JPH01285499A (ja) | 1989-11-16 |
Family
ID=14677369
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63116046A Pending JPH01285499A (ja) | 1988-05-12 | 1988-05-12 | 衛星塔載用放射冷却器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01285499A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003254828A (ja) * | 2002-02-28 | 2003-09-10 | Fuji Xerox Co Ltd | 温度検知装置及びこれを用いた定着装置 |
-
1988
- 1988-05-12 JP JP63116046A patent/JPH01285499A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003254828A (ja) * | 2002-02-28 | 2003-09-10 | Fuji Xerox Co Ltd | 温度検知装置及びこれを用いた定着装置 |
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