اثرات تشعشعی محیط فضا در ماهواره «پیام» بررسی شد

به نقل از سایت اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فن آوری های نوین :    

به گزارش خبرگزاری مهر، در سمینار تخصصی که در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد، اثرات تشعشعی محیط فضا و محموله تشعشعی ماهواره «پیام» امیرکبیر، با حضور جمعی از متخصصان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، معاونان، مدیران و کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران به بررسی و بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ماهواره «پیام»با هدف ت وسعه فناوری فضایی و اجرای ماموریت اصلی تصویربرداری به سفارش سازمان فضایی ایران توسط دانشگاه امیرکبیر طراحی و ساخته شده و  وزنی حدود ۳± ۱۰۰ کیلوگرم دارد.

در این مراسم وفا صدقی مدیر تضمین محصول و زیرسیستم محموله تشعشعی ماهواره «پیام» امیرکبیر، به بررسی اثرات تشعشعی محیط فضا و محموله تشعشعی این ماهواره پرداخت و محیط تشعشعی فضا و اثرات آن بر قطعات مورد استفاده را معرفی کرد.

درهمین حال مشخصات فنی کلیدی ماهواره «پیام» امیرکبیر مطرح شد و فرآیند طراحی و توسعه محموله تشعشعی این ماهواره مورد بررسی قرار گرفت.

وفا صدقی در این باره گفت: ماهواره‌ها هنگام استقرار در فضا وارد مجموعه‌ای از برهم‌کنش‌ها با محیط اطراف خود می‌شوند. این برهم‌کنش‌ها اثرات متفاوت و گاهی مخرب بر عملکرد زیربخش‌ها یا کل ماموریت ماهواره دارند؛ این به این معنی است که بقا و موفقیت هیچ ماموریت فضایی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تشعشعی محیط فضا، تضمین نخواهد شد و لازم است تحلیل‌های کافی و اطمینان‌بخش برای بررسی اثرات محیط فضا در مرحله طراحی دقیق ماهواره صورت پذیرد.

وی با تاکید براینکه در میان ویژگی‌های محیط فضا، برسی اثرات تشعشعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید مورد تحلیل و تست قرار گیرند، افزود: یکی از سه ماموریت اصلی ماهواره «پیام» امیرکبیر، ماموریت علمی سنجش تشعشعات فضایی در مدار است. با توجه به عملیاتی بودن و طول عمر مداری در نظر گرفته شده برای این ماهواره، امکان سنجش تجمعی در مدار داخل و خارج ماهواره فراهم می‌شود.

89
0 0

لینک های مفید

طراحی لوگو دراصفهان

بانک اطلاعات مشاغل رایگان
لوازم یدکی جک JAC

کتاب های ادبیات آمریکای لاتین

سنگ چینی

کرم گریم


$(window).load(function () { 'use strict'; function activeStickyKit() { $('[data-sticky_column]').stick_in_parent({ parent: '[data-sticky_parent]' }); // bootstrap col position $('[data-sticky_column]') .on('sticky_kit:bottom', function (e) { $(this).parent().css('position', 'static'); }) .on('sticky_kit:unbottom', function (e) { $(this).parent().css('position', 'relative'); }); }; activeStickyKit(); function detachStickyKit() { $('[data-sticky_column]').trigger("sticky_kit:detach"); }; var screen = 768; var windowHeight, windowWidth; windowWidth = $(window).width(); if ((windowWidth < screen)) { detachStickyKit(); } else { activeStickyKit(); } // windowSize // window resize function windowSize() { windowHeight = window.innerHeight ? window.innerHeight : $(window).height(); windowWidth = window.innerWidth ? window.innerWidth : $(window).width(); } windowSize(); // Returns a function, that, as long as it continues to be invoked, will not // be triggered. The function will be called after it stops being called for // N milliseconds. If `immediate` is passed, trigger the function on the // leading edge, instead of the trailing. function debounce(func, wait, immediate) { var timeout; return function () { var context = this, args = arguments; var later = function () { timeout = null; if (!immediate) func.apply(context, args); }; var callNow = immediate && !timeout; clearTimeout(timeout); timeout = setTimeout(later, wait); if (callNow) func.apply(context, args); }; }; $(window).resize(debounce(function () { windowSize(); $(document.body).trigger("sticky_kit:recalc"); if (windowWidth < screen) { detachStickyKit(); } else { activeStickyKit(); } }, 250)); });