Отражатель излучения
Авторы патента:
Изобретение относится к технике космической связи. Техническим результатом является создание сферических отражающих поверхностей малого радиуса кривизны и отражающих поверхностей прямоугольной формы, которые при необходимости могут быть свернуты. Сущность изобретения заключается в размещении отражающих поверхностей на свертываемых каркасах, выполненных, например, в виде взаимодействующих между собой, например, шариков или колец, размещенных на пневмотрубках или тросах. 11 с. и 2 з.п.ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к космической технике, а именно к космической технике связи.
Известны крупногабаритные пленочные отражатели света, которые могут быть использованы [1] для космической радиотелефонной связи и подсвета наземных объектов из космоса в ночное время. К причинам, препятствующим достижению ниже указанного технического результата при использовании известного устройства, относится то, что для раскрытия зеркального полотна используются центробежные силы, возникающие при его вращении. При больших габаритах отражателя силы инерции, возникающие при вращении отражателя аналогично гироскопу, препятствуют его управлению и наведению отражателя на объект для подсветки. Известны также отражатель электромагнитного излучения (света), который является наиболее близким [2] устройством того же назначения по совокупности существенных признаков. Известный отражатель [2] может быть указан в качестве прототипа предлагаемого изобретения. Прототип содержит, установленные на системе наведения внутреннюю и внешнюю пневмокамеры, соединенные пневматически друг с другом радиальными стойками, а также с источником сжатого газа (воздуха). При этом пневмокамеры и радиальные стойки связаны и взаимодействуют с зеркальным полотном. Зеркальное полотно, в свою очередь, состоит из эластичной диэлектрической пленки, покрытой отражающей свет металлической пленкой (алюминием). Однако известная конструкция отражателя излучения [2] не позволяет собрать (свернуть) зеркальное полотно и получить зеркальные сферические поверхности с маленькими радиусами кривизны. Задача заявляемого изобретения заключается в расширении функциональных возможностей отражателя путем получения сферических отражающих поверхностей малого радиуса кривизны и отражателей излучения прямоугольной формы. Технический результат при осуществлении изобретения заключается в том, что появляется возможность, при необходимости, собрать (свернуть) зеркальное полотно. Отражатели прямоугольной формы позволяют создать управляемый солнечный парус космического корабля (КК). Указанный технический результат при этом достигается тем, что отражатель излучения содержит внутреннюю и внешнюю пневмокамеры, радиальные стойки, выполненные в виде гибкой трубки с отверстиями, на которой наращены шарообразные пневмоячейки из эластичного материала, взаимодействующие друг с другом. Внешняя пневмокамера и радиальные стойки могут быть выполнены также в виде шлангов с отверстиями, на которых размещены тороидальные пневматические камеры, внутренние полости которых сообщаются с внутренними полостями шланг через отверстия. Внешняя камера и радиальные стойки могут быть выполнены также в виде гибких трубок с отверстиями, внутренние полости которых сообщаются с внутренними полостями тороидальных пневмокамер. При этом тороидальные пневмокамеры наращиваются на гибких трубках так, что они образуют цепь из последовательно меняющихся четных и нечетных пневмокамер, ориентированных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Кроме того, пневмокамеры частично перекрывают друг друга, т.е. часть трубки одновременно служит диаметром соседних четных и нечетных камер. Для формирования отражателя прямоугольной формы пневмосистема выполнена в виде матрицы сообщающихся друг с другом взаимно перпендикулярных гибких трубок с отверстиями, вокруг которых наращены пневматические ячейки кубической формы, взаимодействующие друг с другом и зеркальным полотном. Отражатель со сферической формой поверхности содержит механически и пневматически связанные друг с другом радиальные и концентрические секционные пневматические трубки. Для их создания гибкие трубки имеют отверстия, вокруг которых наращены пневмоячейки формы сектора сферической оболочки. При надуве пневмоячеек они образуют полусферическую оболочку отражателя со сферической вогнутой поверхностью. На основание пневмоячеек с выпуклой стороны наносятся полоски из проводящего электрический ток металлического покрытия, формирующие электропроводящие кольца. Эти кольца подключаются к источник регулируемого напряжения относительно металлического покрытия зеркального полотна. Под действием электростатических сил зеркальное полотно принимает сферическую форму. Кроме того, для раскрытия пленочного отражателя плоской формы внешнее кольцо и радиальные стойки могут быть выполнены в виде гирлянд из полых шариков (или колец), нанизанных на тросы, концы которых пропущены через отверстия жесткого внутреннего кольца и связаны с механизмом натяжения и фиксации положения тросов. Наконец отражатель со сферической формой поверхности содержит концентрические кольца в виде гирлянды из отражающих излучение ячеек формы сектора сферической оболочки, нанизанные на два троса, пропущенные через середины противоположных боковых граней ячеек. Кроме того, концентрические кольца соединены друг с другом радиальными тросами. При этом концы концентрических и радиальных тросов соединены с механизмом натяжения и фиксации положения тросов. Конструкции отражателей излучения приводятся на фиг.1-13. На фиг.1 приведена конструкция отражателя излучения, где: 1 - внешняя пневмокамера; 2 - радиальные стойки; 3 - внутренняя пневмокамера; 4 - концентрическая трубка; 5 - отверстия; 6 - шарообразные пневмоячейки; 7 - крепежные ушки; 8 - растяжки (нитки); 9 - зеркальное полотно;10 - радиальная трубка;
11 - радиальные пневмоячейки;
12 - стык радиальной и концентрической трубок;
На фиг.2 приведена конструкция отражателя излучения, для раскрытия которого используются тороидальные пневмокамеры, где:
13 - радиальные пневмокамеры;
14 - гибкая трубка;
15 - отверстия;
16 - стык концентрической и радиальной трубок;
17 - концентрическая внешняя пневмокамера;
18 - растяжки (нитки);
19 - зеркальное полотно;
20 - соединение тяги с концентрической внешней пневмокамерой 17. На фиг.3 проведена конструкция отражателя, где тороидальные пневмокамеры связаны цепочкой, где:
21 - стык концентрической и радиальной трубок;
22 - внешняя пневмокамера;
23 - радиальные стойки;
24 - внутренняя пневмокамера;
25, 26 - четные и нечетные тороидальные пневмокамеры соответственно;
27 - крепежные ушки;
28 - растяжки;
29 - зеркальное полотно;
30 - шланг, соединяющий внутреннюю пневмокамеру с источником сжатого газа (ИСГ). На фиг.4 приведена конструкция прямоугольного отражателя излучения, где:
31 - пневмоячейки;
32 - матрица из гибких труб;
33 - отверстия;
34 - пневмоячейки внешнего контура отражателя;
35 - крепежные ушки;
36 - растяжки;
37 - зеркальное полотно;
38 - пневмоячейки формы сектора сферической оболочки. На фиг.5 приведена конструкция прямоугольного отражателя, раскрытие которого осуществляется с помощью тороидальных пневмокамер, где:
39, 40 - четные и нечетные тороидальные пневмокамеры соответственно;
41 - матрица из механически и пневматически связанных гибких трубок;
42 - отверстия;
43 - соединения гибких трубок с угловыми тороидальными пневмокамерами;
44 - матрица взаимно охваченных цепочкой тороидальных пневмокамер;
45 - крепежные ушки;
46 - растяжки;
47 - зеркальное полотно. На фиг.6 приведена конструкция отражателя сферической формы, где:
48 - радиальные секционные шланги;
49 - концентрические секционные шланги;
50 - гибкие трубки;
51 - отверстия;
52 - пневмоячейки формы сферической оболочки;
53 - металлическое покрытие;
54 - концентрические электропроводящие кольца;
55 - зеркальное полотно;
56 - источник регулируемого напряжения. На фиг.7 приведена конструкция отражателя излучения, для раскрытия которого используются полые шарики или кольца, где:
57 - внешнее кольцо;
58 - радиальные стойки;
59 - внутреннее кольцо;
60 - полые шарики;
61 -отверстия;
62 - трос;
63 - кольца;
64 - отверстия;
65 - ушки для крепления тяг;
66 - растяжки (нитки);
67 - узел для натяжения и фиксации положения тросов;
68 - узловая ячейка;
69 - отверстие для радиального троса;
70 - отверстия для концентрического троса. На фиг.8 приведена конструкция отражателя сферической формы, где
71 - концентрические кольца сферической поверхности;
72 - отражающие ячейки формы сектора сферической оболочки;
73 - отражающее металлическое покрытие;
74 - отверстие;
74а - радиальное отверстие;
75 - тросы;
76 - механизм натяжения и фиксации положения тросов;
77 - узловые ячейки;
78 - блочки;
79 - оси вращения блочков. На фиг. 9 приведена конструкция отражателя с вогнутой сферической поверхностью, где:
80 - внешняя пневмокамера; 81, 82 - четные и нечетные тороидальные пневмоячейки соответственно;
84 - растяжки;
85 - первое зеркальное полотно;
86 - второе зеркальное полотно;
87 - металлические электропроводящие кольца;
88 - источники регулируемого напряжения;
89 - устройство для ориентации отражателя излучения;
90 - OX, OY- оси вращения отражателя по углам




На фиг. 10 приведена конструкция прямоугольного отражателя с плоской поверхностью (а) и формы параболлического цилиндра (б), где:
91 - I, II, III, IV - первый, второй, третий и четвертый секции прямоугольного отражателя, OX, OY - оси вращения отдельных секций отражателя;
92 - устройство для ориентации отражателя;
93 - узловые ячейки;
94 - внешний контур прямоугольной секции отражателя;
95, 96 - четные и нечетные тороидальные пневмокамеры;
97 - крепежные ушки;
98 - растяжки;
99 - первое зеркальное полотно;
100 - второе зеркальное полотно;
101 - металлические электропроводящие полоски. 102 - источники регулируемого напряжения. На фиг. 11. приведена конструкция прямоугольного отражателя излучения, где:
103 - внутренняя пневмокамера;
104 - выдвижные радиальные стойки;
105 - эластичный трос;
106 - крепежные ушки;
107 - подтяжки;
108 - зеркальное полотно. На фиг. 12 приведена конструкция отражателя излучения, которая содержит внутреннюю 109 и внешнюю 110 пневмокамеры, радиальные стойки 111, тороидальные пневмокамеры 112, втулки соединительные 113, зеркальное полотно 114, ушки крепежные 115 и растяжки 116. На фиг. 13 приведена конструкция прямоугольного отражателя излучения, где:
116 - тороидальные пневмокамеры;
117 - узловые ячейки;
118 - соединительные втулки;
119 - крепежные ушки;
120 - растяжки;
121 - зеркальное полотно;
122 - шарообразные пневмоячейки;
123 - соединения шарообразных пневмоячеек. 124 - тороидальные ячейки, образующие прямую цепь;
125 - узловые пневмоячейки, стыкующие прямоугольные участки под прямым углом;
126 - узловые пневмоячейки, стыкующие радиальные стойки с внешним кольцом. Отражатель излучения работает следующим образом. Для наведения отражателя излучения, его вращают вокруг взаимно перпендикулярных осей ОХ и OY, проходящих через центр внутреннего кольца 3 (фиг. 1), аналогично прототипу [2]. Для этого его устанавливают неподвижно на внешней раме карданного подвеса системы наведения. Внешняя 1 и внутренняя 3 пневмокамеры имеют круглую форму, типа велосипедных камер. Эти камеры соединены друг с другом эластичными гибкими радиальными трубками, типа пожарных шланг 2. Пневмокамеры 1, 3, концентричные друг другу, с радиальными трубками, образуют герметичную пневмосистему, которая через вентиль подключена к источнику сжатого газа (ИСГ). После подачи газа (воздуха) пневмокамеры 1 и 3 принимают форму круга, а радиальные трубки - форму прямых стержней, а вся пневмосистема принимает форму колеса (см. фиг. 1). Для того чтобы пневмосистема при больших габаритах принимала форму колеса, необходимо использовать следующие технические решения. Конструкция пленочного отражателя, приведенная на фиг.1, отличается тем, что для его раскрытия используется давление сжатого газа, которое создается в пневмосистеме с помощью источника сжатого газа (ИСГ). На фиг.1 ИСГ не указан. Отражатель излучения на фиг.1 функционирует следующим образом. На фиг. 1 внешняя пневмокамера и радиальные стойки 2 формируются из гибкой трубки 4 с отверстиями 5, на которой наращены шарообразные пневмоячейки 6 из эластичного материала (например, резины). Радиальные и кольцевая трубки пневматически связаны друг с другом и сообщаются с внутренней пневмокамерой 3, которая в свою очередь с помощью шланга подключается к источнику сжатого газа (ИСГ). Шарообразные пневмоячейки 11, формирующие радиальные стойки 2, пневматически сообщаются с трубкой 4 внешней пневмокамеры 1. В трубках 4 и 10 имеются отверстия 5, смещенные относительно друг друга на расстояние, равное диаметру шарообразных пневмоячеек 6, 11 внешнего кольца 1 и радиальных стоек 3 соответственно. Шарообразные пневмоячейки наращиваются на шлангах 4 и 10 так, чтобы при подаче газа шары взаимодействовали друг с другом, т.е. отталкивали друг друга. Силы отталкивания пневмоячеек приводят к тому, что замкнутый кольцевой шланг 4 внешней пневмокамеры 1 принимает форму колеса, а радиальные стойки 12 выпрямляются. Радиальные трубки 11 стоек 2 пневматически сообщаются с трубкой 4 внешней пневмокамеры 1 и внутренней пневмокамерой 3. Они образуют замкнутую пневмосистему, подключенную с помощью шланга к источнику сжатого газа (ИСГ). На боковых поверхностях шарообразных пневмоячеек внешней камеры наращиваются при их изготовлении крепежные ушки 7. К этим ушкам привязываются концы растяжек (крепежных ниток) 8. Другие концы указанных растяжек (ниток) прикрепляются через равные дистанции к аналогичным крепежным ушкам 7, наращенным на боковой поверхности внутренней пневмокамеры 3. Диаметр сечения внутренней камеры 3 равен диаметру шарообразных ячеек 6 внешней камеры 1. При подаче сжатого газа пневмоячейки заполняются газом, и при их взаимодействии отражатель принимает форму колеса (см. фиг.1). Крепежные нитки 8, соединяющие ушки 7 внешней и внутренней пневмокамер, натягиваются. При раскрытии отражателя нитки 8 тянут в радиальном направлении связанное с ними по всему периметру зеркальное полотно 9. При окончательном натяжении ниток зеркальное полотно принимает форму плоского зеркала. При сборке пленочного отражателя, необходимо отключить от пневмосистемы источник сжатого газа (ИСГ), газ выпустить из пневмосистемы в окружающую среду. Подтягивая крепежные нити 8 и трубки 11 радиальных стоек 2, возможно собрать и свернуть отражатель. Для раскрытия пленочного отражателя излучения в конструкции на фиг.2 используются тороидальные пневмокамеры 13, 17. Аналогично прототипу внутренняя пневмокамера имеет круглую форму типа велосипедной камеры. С этой камерой через равные дистанции (90o) соединены механически и пневматически гибкие трубки 14 радиальных стоек 13. Другие концы радиальных трубок соединены также через равные расстояния с трубкой, формирующей концентрическую пневмокамеру 17. Для раскрытия внешней концентрической пневмокамеры 17 и радиальных стоек 13 в данной конструкции отражателя используются тороидальние пневмокамеры 17 и 13. Эти камеры наращиваются на гибких трубках 14. Трубки 14 имеют отверстия, которые отдалены друг от друга на расстояние, равное диаметру тороидальных пневмоячеек 13, 17. Отверстия 15 пневматически соединяют внутреннюю полость гибких трубок 14 с внутренними полостями всех тороидальных пневмокамер 13, 17, формирующих радиальные стойки и внешнюю пневмокамеру. При этом тороидальные камеры при заполнении их газом принимают круглую форму. Часть трубки 14, охваченной тороидальной пневмоячейкой, принимает форму прямой. В местах стыка между тороидальными пневмокамерами за счет взаимодействия (отталкивания) пневмоячеек внешняя пневмокамера 17 примет форму круга, а радиальные стойки 13 - форму прямых. Вся пневмосистема в целом примет форму велосипедного колеса. Ориентация тороидальных пневмокамер, формирующих внешнюю концентрическую пневмокамеру 17, может быть перпендикулярной плоскости зеркального полотна (фиг.2а) или совпадать с плоскостью зеркального полотна 19 (фиг.2б). В зависимости от указанного крепления растяжек (ниток) 18 к тороидальным пневмокамерам 17 оно будет разное. В первом случае растяжки 18 крепятся к тороидальным камерам с двух сторон. Другие концы растяжек крепятся к ушкам 7 внутренней пневмокамеры 3, аналогично фиг.1. При раскрытии внешней пневмокамеры растяжки, закрепленные по всему периметру к зеркальному полотну, тянут его за собой. При необходимости зеркальное полотно 19 может быть натянуто с двух сторон относительно радиальных пневмокамер. Такая необходимость может возникнуть при формировании вогнутых сферических зеркальных поверхностей [2]. Когда ориентация плоскости тороидальных пневмокамер 17 совпадает с плоскостью зеркального полотна 19, крепление растяжек 18 к пневмокамерами 17 осуществляется в одной точке (см. фиг.2б). Для крепления растяжек на тороидальных пневмокамерах 17 могут быть наращены ушки 7, аналогичные тем, что на внутренней камере 3. В обоих случаях при полном раскрытии пневмокамеры, состоящей из внутренней, внешней пневмокамер и радиальных стоек, зеркальное полотно 19, растянутое со всех сторон растяжками 18, примет форму плоского отражателя (зеркала). Для раскрытия отражателя излучения, приведенного на фиг.3, в котором используются также тороидальные пневмокамеры, в отличие от фиг.2 чередующиеся четные и нечетные пневмокамеры 25, 26 здесь соединены цепочкой. Внутренняя пневмокамера 24, аналогично прототипу и варианту по фиг.2, является цельной, типа велосипедной камеры. Внешняя пневмокамера 22 и радиальные стойки 23 выполнены по одинаковой конструкции. Они состоят из гибких трубок 21, образующих замкнутое концентричекое кольцо внешней пневмокамеры 22 и радиальные стойки 23. Радиальные трубки стыкуются с концентрической трубкой 21 через равные расстояния. В нашем случае через 2



Для ориентации ячеек 72 относительно друг друга и формирования замкнутого кольца сферической поверхности 71 используются два троса, которые пропускают через отверстия 74, проходящие через середины противоположных плоских граней. Тросы 75 при натяжении становятся параллельны друг другу и прижимают ячейки 72 плоскими гранями друг к другу. Концы тросов 75 через специальные блочки 78, вмонтированные внутри узловых ячеек 77, вытягиваются в радиальном направлении с помощью механизма 76 натяжения и фиксации положения тросов. После замыкания концов тросов 75 в окружности они пропускаются через блочки 78, вращающиеся вокруг осей 79. Блочки 78 вмонтированы внутри узловых ячеек. После блочков концы тросов пропускаются через радиальные отверстия 74а в ячейках 72. После прохождения через отверстия ячейки центрального концентрического кольца концы тросов соединяются с механизмом 76 натяжения и фиксации положения тросов. Этот механизм обеспечивает натяжение каждого из двух тросов с двух концов и фиксацию их положения в натянутом состоянии. При этом сборка и формирование сферического зеркала начинается от центрального кольца 71, и последовательно наращиваются кольца от центра к периферии. Кроме того, радиальные отверстия ячеек 74а, через которые проходят концы тросов, затягивающих разные концентрические кольца, смещены относительно друг друга и равномерно размещены по окружности отражателя. Это приводит к тому, что тросы 75 при своем натяжении формируют не только концентрические сферические кольца 71, но и связывают их друг с другом. В результате формируется сферический отражатель из подогнанных друг к другу ячеек 72 не только внутри каждого концентрического кольца, но и смежных колец. Точность подгонки определяется зазором между тросом и стенкой отверстий 74 и 74а в ячейке. Для более точной подгонки ячеек 72 друг к другу в смежных гранях ячеек могут быть отлиты конические (или шарообразные) выступы и впадины. Два выступа и соответствующие им впадины на смежных гранях ячеек приводят к точной их взаимной ориентации и к получению сферической поверхности высокой точности и качества. Механизм 76 натяжения и фиксации положения тросов по очереди вытягивает оба конца тросов 75, формирующих концентрические кольца 71. При полном натяжении обоих тросов концентрическое кольцо 71 принимает форму круга. В таком положении концы их крепятся так, чтобы тросы остались в натянутом состоянии. После натяжения всех тросов концентрические кольца 71 образуют единую конструкцию со сферической вогнутой зеркальной поверхностью. При соответствующей конструкции отражающих ячеек 72 могут быть получены плоские или поверхности формы параболического цилиндра. Данная конструкция отражателя позволяет получить любые радиусы кривизны и формы сферических поверхностей или параболического цилиндра. Ячейки, формирующие отражатель, могут быть из любого материала - кварца, стекла, пластмассы, покрытые отражающим металлическим слоем и т.д. Отражатель излучения на фиг.9 содержит только одну внешнюю пневмокамеру 80. Камера состоит из гибкой трубки, на которой наращены четные и нечетные тороидальные пневмоячейки 81, 82. Они размещены так, что образуют цепь взаимоохваченных тороидальных пневмокамер. При этом четные пневмокамеры 81 ориентированы в одной плоскости, а нечетные 82 - в плоскости, перпендикулярной первой. Кроме того, один и тот же участок гибкого шланга размером ~1/3 внутреннего диаметра тора принадлежит одновременно двум соседним пневмоячейкам. Шланг с пневмоячейками 81, 82 образует замкнутую пневмосистему. Она подключается к источнику сжатого газа (ИСГ). При подаче газа тороидальные пневмоячейки 81, 82 принимают форму велосипедной камеры и вытягивают гибкий шланг, связанный с ними в диаметрально противоположных точках. Так как часть шланга размером, равным 1/3 внутреннему диаметру тороидальной пневмоячейки, принадлежит одновременно двум соседним пневмоячейкам, то замкнутая внешняя камера принимает круглую форму с кусочно-прямыми участками. Это вызвано тем, что выпрямляющая сила, действующая на гибкий шланг с пневмоячейками, будет распределяться на все пневмоячейки внешней камеры равномерно. Для крепления растяжек 84 с двух сторон на диаметрально противоположных точках тороидальных пневмоячеек, ориентированных в плоскостях, перпендикулярных плоскости зеркального полотна, наращиваются крепежные ушки 83. С помощью растяжек 84 с одной стороны внешней пневмокамеры 80 крепится первое зеркальное полотно 85, а с другой - второе зеркальное полотно 86. При этом на второе зеркальное полотно напыляется металлическое покрытие в виде концентрических колец, изолированных друг от друга. Относительно зеркального отражающего металлического слоя первого полотна 85 к электропроводящим кольцам 87 второго зеркального полотна подключаются клеммы различных источников регулируемого напряжения 88. Под действием электростатических сил эластичные зеркальные полотна 85, 86, установленные параллельно друг другу, притягиваются друг к другу. При этом они принимают сферическую форму поверхности. Для изменения конфигурации сферической поверхности к кольцам 87 прикладываются разные напряжения. Подбирая материал для зеркальных полотен 85, 86, меняя ширину электропроводящих колец 87 и расстояние между ними, а также величины напряжений на кольцах, возможно регулировать и достичь необходимые радиус кривизны и форму сферической поверхности отражателя излучения. Для изменения ориентации внешняя пневмокамера 80 устанавливается неподвижно на устройстве для ориентации отражателя 89. Это устройство обеспечивает поворот раскрытого отражателя вокруг осей 90 OX, OY по углам









Vт= 2


Как видно из приведенных выше соотношений, экономически гораздо выгодней применение отражателя пневмоячеек в виде тороидальных пневмокамер (см. фиг. 12, 13). Конструкция тороидальных пневмоячеек должна быть технологичной. Должно быть предусмотрено наращивание внешнего кольца и радиальных стоек из отдельных ячеек (см. фиг.13а) и их стыковка. Узловые ячейки (13б) позволяют стыковать тороидальные пневмокамеры под прямым углом. Ячейки, где стыкуются радиальные стойки с концентрической внешней камерой, имеют три отверстия (см. фиг.13в) для пневматического соединения радиальных стоек с внешней камерой. Соединение тороидальных пневмоячеек друг с другом осуществляется с помощью клея. Клей обеспечивает необходимую механическую прочность стыковочного узла и его герметичность. Три разновидности (фиг.13а, б, в) пневмоячеек обеспечивают все необходимые соединения между ними при формировании отражателя излучения круглой и прямоугольной формы (см. фиг.12, 13). По принципу создания радиальных стоек может быть создана "рука" пространственного космического манипулятора (робота). Отражатели излучения, раскрытие которых осуществляется изложенными выше способами, могут быть использованы в качестве солнечных парусов космических аппаратов, в качестве пассивных отражателей для космической радиотелефонной, телевизионной связи, для концентрации солнечных лучей и наведения их на наземные и воздушные цели противника с целью их уничтожения. Аналогично прототипу [2], предлагаемый регулируемый отражатель излучения может быть использован в системах освещения городов в ночное время, а также для создания больших солнечных парусов. Управляя ориентацией паруса, можно вывести КК на более высокую орбиту. Достаточно вывести КК на самую низкую орбиту, а затем с помощью управляемого солнечного паруса КК вывести на геостационарную орбиту. Солнечный парус может быть использован для запуска межпланетных кораблей или для отправки КК в другие галактики. На земле такие отражатели могут быть использованы для повышения КПД солнечных батарей электрической энергии, для нагрева воды и т.д. Источники информации
1. Проект "Знамя" РКК "Энергия". 2. Амиров С. Д. , Алиев А.С. Система для подсвета объекта. Решение на выдачу патента по заявке 99111394, МПК 7 G 01 S 17/66.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13
Похожие патенты:
Регулируемый отражатель излучения // 2183890
Изобретение относится к области радиолокационной техники
Изобретение относится к антенной технике, а именно к процессам юстировки опорных устройств отражательных щитов зеркальных антенн
Широкополосный рефлектор // 2113039
Излучатель электромагнитной энергии // 1800529
Рефлектор развертываемой антенны // 1795530
Изобретение относится к антенной технике, а именно к креплению панелей рефлектора радиотелескопа
Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении отражателей антенн
Антенна // 1732800
Рефлектор антенны // 1681358
Световозвращатель // 2185644
Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано при проектировании светотехнических устройств общехозяйственного назначения
Регулируемый отражатель излучения // 2183890
Гибкий световозвращающий материал // 2183336
Гибкий световозвращающий материал // 2183336
Изобретение относится к устройствам, применяемым для обустройства дорожных покрытий
Изобретение относится к гибкому световозвращающему листовому материалу и способу деформирования световозвращающего листового материала для создания трехмерного изделия с заданными оптическими характеристиками
Отражающий лист // 2166580
Изобретение относится к отражающим листам и пластинам, которые применяются в дорожных знаках, информационных досках и рефлекторах и т.д
Изобретение относится к отделке для нанесения на основание поверхности конструкции или объекта, таких как пешеходные дорожки, плавательные бассейны, где основание поверхности расположено вертикально, горизонтально или под наклоном
Изобретение относится к световозвращающему листу, прикрепленному к изделию, такому как дорожный знак и т.п., для придания изделию световозвращающей способности
Световозвращающий материал // 2149432
Изобретение относится к оптическим устройствам, к маскировочным покрытиям, может быть использовано для формирования одежды с маскировочными свойствами и для оснащения рекламных щитов
Радиолокационный отражатель // 2190286
Изобретение относится к области навигации, а именно к обнаружению малых морских объектов