В Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, достигнут важный рубеж в создании космического телескопа Nancy Grace Roman. Инженеры успешно объединили солнцезащитный экран с внешним корпусом обсерватории, что стало ключевым этапом в подготовке к запуску, запланированному на май 2027 года.

Солнцезащитный экран представляет собой уникальную конструкцию, состоящую из двух слоев усиленного термического покрытия, один из которых армирован кевларом – материалом, используемым в бронежилетах. В космосе экран развернется подобно pop-up книге с помощью трех специальных стержней. Расстояние между слоями составит около дюйма, что минимизирует возможность проникновения света.
Внешний корпус, разработанный специалистами Годдарда, выполняет несколько критических функций: защищает телескоп от посторонней засветки, поддерживает стабильную температуру и предохраняет от микрометеоритов. Встроенные нагреватели предотвращают температурные колебания зеркал телескопа, которые могли бы привести к нежелательному расширению или сжатию материалов.
Процесс интеграции занял несколько часов и проводился в крупнейшей чистой комнате Центра Годдарда. Инженер Лоуренс Мэдисон отметил особую гордость от того, что два отдельно разработанных компонента идеально совместились после многих лет проектирования и производства.
Для тестирования развертывания солнцезащитного экрана в земных условиях потребовалась специальная система компенсации гравитации, поскольку в условиях земного притяжения механизм не может развернуться самостоятельно. Как пояснил инженер Мэтью Ньюман, это необходимо для имитации условий микрогравитации.
Следующим этапом станут термовакуумные испытания и вибрационное тестирование для проверки устойчивости конструкции к экстремальным условиям запуска и космического пространства. Весной 2024 года планируется присоединение солнечных панелей, а к концу года – интеграция всех компонентов обсерватории.
Проект уже прошел ключевой этап принятия решений (KDP-D), означающий переход от производства основных компонентов к сборке, интеграции и тестированию. Брайан Симпсон, руководитель проекта солнцезащитного экрана, подчеркнул высокую степень защиты конструкции от микрометеоритов. По словам аэрокосмического инженера Шери Торн, наблюдать за воплощением компьютерных моделей в реальные компоненты – все равно что следить за взрослением ребенка.

Изображение носит иллюстративный характер
Солнцезащитный экран представляет собой уникальную конструкцию, состоящую из двух слоев усиленного термического покрытия, один из которых армирован кевларом – материалом, используемым в бронежилетах. В космосе экран развернется подобно pop-up книге с помощью трех специальных стержней. Расстояние между слоями составит около дюйма, что минимизирует возможность проникновения света.
Внешний корпус, разработанный специалистами Годдарда, выполняет несколько критических функций: защищает телескоп от посторонней засветки, поддерживает стабильную температуру и предохраняет от микрометеоритов. Встроенные нагреватели предотвращают температурные колебания зеркал телескопа, которые могли бы привести к нежелательному расширению или сжатию материалов.
Процесс интеграции занял несколько часов и проводился в крупнейшей чистой комнате Центра Годдарда. Инженер Лоуренс Мэдисон отметил особую гордость от того, что два отдельно разработанных компонента идеально совместились после многих лет проектирования и производства.
Для тестирования развертывания солнцезащитного экрана в земных условиях потребовалась специальная система компенсации гравитации, поскольку в условиях земного притяжения механизм не может развернуться самостоятельно. Как пояснил инженер Мэтью Ньюман, это необходимо для имитации условий микрогравитации.
Следующим этапом станут термовакуумные испытания и вибрационное тестирование для проверки устойчивости конструкции к экстремальным условиям запуска и космического пространства. Весной 2024 года планируется присоединение солнечных панелей, а к концу года – интеграция всех компонентов обсерватории.
Проект уже прошел ключевой этап принятия решений (KDP-D), означающий переход от производства основных компонентов к сборке, интеграции и тестированию. Брайан Симпсон, руководитель проекта солнцезащитного экрана, подчеркнул высокую степень защиты конструкции от микрометеоритов. По словам аэрокосмического инженера Шери Торн, наблюдать за воплощением компьютерных моделей в реальные компоненты – все равно что следить за взрослением ребенка.