無人太空飛行器

無人太空飛行器太空飛行器的一種,包括人造地球衛星太空探測器[1]。按照用途和結構形式的不同,還可被進一步細分。

約翰內斯·克卜勒號自動運載飛船

分類

太空飛行器
無人太空飛行器
人造地球衛星

科學衛星

應用衛星

技術實驗衛星

太空探測器

月球探測器

行星和行星際探測器

載人太空飛行器
載人飛船

衛星式載人飛船

登月載人飛船

行星際載人飛船

太空站

太空梭

空天飛機


空間供電和系統製冷

因為無法長期人為維護,空間無人太空飛行器的供電系統常採用熱電發電器與核反應爐、光伏電板組合使用的設計方式。根據麻省理工學院唐爽崔瑟豪斯夫人提出的「唐-崔瑟豪斯理論」,[2][3] 提高電子-空穴的非對稱性、增加有效帶隙、帶邊對齊等方法在大多數半導體材料中均可以提高熱電發電材料系統的能源轉換率。通常也可附件材料納米化的方法,但該方法更適合運用於低載流子濃度的熱電發電材料體系。[4][5]

對電子系統的熱管理和製冷技術是維持無人太空飛行器的計算、通訊、遙感系統正常運作的必要前提。目前常採用熱電主動製冷技術,包括「珀耳帖冷卻器」、「能斯特-埃廷斯豪森冷卻器英語Nernst effect」和「唐-崔瑟豪斯冷卻器」。

參考文獻

  1. ^ ,謝礎, 賈玉紅, 黃俊, 吳永康. 航空航天技术概论(第2版). 北京航空航天大學出版社. 2008: 8. ISBN 978-7-81124-428-1. 
  2. ^ Dresselhaus, Mildred. New Ideas for Advancing Thermoelectric Performance. mrs.digitellinc.com. Materials Research Society. [October 13, 2020]. (原始內容存檔於2023-06-19). 
  3. ^ Liu, Weishu. New trends, strategies and opportunities in thermoelectric materials: A perspective. Materials Today Physics. 2017, 1: 50–60 [2023-07-26]. doi:10.1016/j.mtphys.2017.06.001. (原始內容存檔於2023-06-19). 
  4. ^ Tang, Shuang; Dresselhaus, Mildred. Building the Principle of Thermoelectric ZT Enhancement. 2014. arXiv:1406.1842  [cond-mat.mtrl-sci]. 
  5. ^ Tang, Shuang. Using Pseudo-ZTs for Thermoelectric Materials Search (PDF). ES Materials & Manufacturing. 2019, 4: 45–50 [2023-07-26]. S2CID 210801068. doi:10.30919/esmm5f213. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-02). 

參見