Das Aussehen von TESS' Schüssel scheint sich zu entwickeln, was wird die endgültige Konfiguration sein?

Die Frage Warum besteht die High-Gain-Antenne von TESS aus gewelltem SCHWARZEM Stoff und nicht aus Metall? hat drei Prämien erhalten und ist wahrscheinlich der Empfänger der längsten Antwort dieser Seite.

Meine persönliche Lieblingstheorie war, dass die Wellen eine diffraktive Oberfläche für die HF waren, so dass der Empfänger in einem HF-Fokus, aber nicht in einem optischen Fokus sein würde , da die Haltung von TESS die Schüssel unvermeidlich auf die Sonne richten könnte. Allerdings wird TESS jetzt mit einer vermutlich HF-transparenten Abdeckung über der Antenne gezeigt.

Sie können viele Detailfotos der Konstruktion von TESS und seiner einzelnen Komponenten auf der kürzlich erschienenen Seite Spaceflight 101 sehen . Fotos: TESS Spacecraft Assembly & Testing

Hier ist ein Screenshot eines wirklich hervorragenden technischen Videos der Mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) .

Screenshot Transiting Exoplanet Survey Satellite

Ich habe gerade den Mashable-Artikel TESS is about to being your new favorite NASA mission gesehen , der auf das neue NASA-Video NASA's New Planet Hunter: TESS verweist , und in dieser Animation sieht es aus wie eine Stoffabdeckung über der Antenne, die auch in gezeigt wird das Foto von TESS unten, scheinbar kurz vor dem Start.

Frage: Das Aussehen von TESS' Schüssel scheint sich zu entwickeln, was wird die endgültige Konfiguration sein? Wird es eine Stoffabdeckung über der Antenne geben, sobald sie aufgestellt ist? Wird es immer noch diesen welligen schwarzen Stoff auf der Schüssel unter der weißen Stoffabdeckung haben? Wurde die Abdeckung über der Schale kürzlich zum Design hinzugefügt?

Screenshot New Planet Hunter der NASA

unten: TESS auf der Erde. Von Mashable . Bildnachweis: NASA

NASA-TESS-Raumsonde

unten: von Sonnenkollektoren, die auf dem TESS-Satelliten der NASA geöffnet wurden . Bildrechte: NASA/Leif Heimbold

TESS-Solaranlagen

unten: von Spaceflight Now SpaceX bereit, planet-hunter zu starten . „Der Transiting Exoplanet Survey Satellite ist für die Einkapselung im Nasengehäuse der Falcon 9-Rakete vorbereitet.“ Bildnachweis: NASA/Kim Shiflett

TESS auf Payload-Adapter

unten: Die Parabolantenne von TESS, abgeschnitten von Spaceflight 101 . Bildnachweis: TESS-Projekt: NASA / MIT Lincoln Lab / Orbital ATK

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Ich glaube nicht, dass es sich entwickelt, sie haben nur eine Wärmeisolierfolie über die Antenne geklebt.
@Hobbes Meine Arbeitstheorie ist, dass die Wellen diffraktiv sind, sodass HF fokussiert werden kann, während das Sonnenlicht gestreut wird (ein bisschen, aber nicht wirklich wie das Muster hier ), nur weil ich keine andere Erklärung habe). Eine zweite Abdeckung würde diese Funktion strittig machen, und so könnte der ungefähre Faktor von zwei Verlusten wiederhergestellt werden, obwohl dies möglicherweise nicht erforderlich ist.

Antworten (1)

Ich fürchte, an den "Wellen" ist nichts besonders Aufregendes. Sie sind nur Artefakte der Herstellung des Graphitverbundgewebes, das für die Schale der Schale verwendet wird. Die Form ist ein Plain-Vanilla-Reflektor (achsenverschobener Reflektor, wenn Sie es wissen müssen) ohne wichtige Oberflächenmerkmale. Und wie bereits erwähnt, wurde der gesamte Reflektor vor dem Start mit einer HF-transparenten Sonnenschutz-Wärmedecke bedeckt, um seine Temperatur zu kontrollieren.

Carlos, willkommen beim Space Exploration Stack Exchange! Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Website. Kommt diese Antwort in erster Linie aus Erfahrung? Wenn ja, könnten Sie erläutern, wie Sie zu diesen Informationen gekommen sind? Wenn Sie eine zitierfähige Quelle haben, geben Sie diese bitte in der Antwort an.
Ich habe den für die Antenne zuständigen Ingenieur gefragt :) Leider habe ich darüber hinaus keine zitierfähige Quelle.
Das ist gut genug, die Leute hier sind nur neugierig. :)
@CarlosN Sie könnten erwägen, diese (oder eine ähnliche) Antwort zu der Frage hinzuzufügen, die sie beantwortet. Warum besteht die High-Gain-Antenne von TESS aus gewelltem SCHWARZEM Stoff und nicht aus Metall? . Es gibt dort eine extrem lange Antwort, die mich nicht überzeugt hat, dass es sich tatsächlich um eine Antwort handelt. Warum wird ein Graphitverbundwerkstoff anstelle von starrem Metall verwendet? Da die Aufrechterhaltung der spezifischen Form absolut entscheidend ist, scheint es kein idealer Kandidat zu sein, um Gewicht zu sparen, indem Materialien verwendet werden, die ihre Form nicht halten können!
@CarlosN Laut dieser Antwort ist die Antenne für etwa 26 GHz ausgelegt, was eine Wellenlänge von nur etwa 11,5 Millimetern hat. Diese Wellen sind in dieser Größenordnung enorme Höhenausschläge , insbesondere weil sie sich in Reflexion befinden. Eine Spitze-zu-Spitze-Welligkeit von 2 mm führt zu einer Spitze-zu-Spitze-Verschiebung der Weglänge von 4 mm, was etwa 0,35 λ beträgt und einen beträchtlichen Effizienzverlust und ein ernsthaft verschlechtertes und strukturiertes Strahlungsmuster darstellen würde. Es ist äußerst schwer zu glauben , dass das Raumschiff mit diesen unbeabsichtigten „Artefakten“ geflogen wird.
@uhoh Die meisten großen Reflektoren ohne Mesh bestehen aus einem einfachen Grund aus Verbundwerkstoff und nicht aus Aluminium - Gewicht. Und sobald es auf eine Wabenstruktur und/oder Rippen gestützt ist, ist es ziemlich steif. Ich habe dieses Tutorial von ESA gefunden , das sich mit mechanischem Design befasst (ab Seite 43). Was die Größe der "Wellen" und ihre Auswirkung auf das HF-Muster betrifft: 1) Ich habe kein Bild gesehen, auf dem ich mich wohl fühlen würde, wenn ich sagen würde, wie groß sie sind. 2) Ich weiß sicherlich nicht genug über HF, um zu versuchen, ihnen zu folgen die Diskussion im anderen Thread.
@CarlosN Ich werde mir die Raumfahrzeuge, mit denen ich vertraut bin und die ungefähr diese Antennengröße haben, noch einmal ansehen und sehen, ob die meisten von ihnen tatsächlich Mesh sind oder nicht.