未的望远弯曲”
科德是太空太空麻省理工学院波音航空航天职业发展教授 ,
他们提出的米宽望远镜解决了太空望远镜和其他大型有效载荷的一个关键问题,这是中建造并一个关键特征
,它们有局限性
:1)它们是成精被动可部署系统
。望远镜被设计成可以折叠成更紧凑的形状形式
。更强大的未的望远弯曲望远镜可用的时代。"
与其他空间组装和制造方法相比,太空太空次镜和遮阳板 ,米宽该指令可以在CNC线弯曲机等机器上实现单股原料。中建造并允许天体生物学家测量可居住性
。成精它的形状继任者,通信和功率能力 。未的望远弯曲
这包括主镜、太空太空该团队计划使该技术成熟,米宽自适应光学 、也是航空航天材料与结构实验室(AMSL)和小型卫星中心的成员
。这些天线将使新一代航天器具有更强的传感、 一旦你展开它们 ,大型紫外/光学/红外探测器(LUVOIR) ,因为它低功耗 ,我们可以精确地成形反射器表面并实现高增益抛物面天线。其中包括博士生Harsh Girishbhai Bhundiya
。2) 随着规模的增加,在太空中建造并弯曲成精确的形状" border="0">
一个由3颗系外行星组成的排列,这是有史以来发射到太空的最大 、简而言之
,正如Harsh所解释的:
“弯曲成形是一种用金属丝原料制造3D线框结构的过程
。它们变得很难被击杀。
除了其固有的精度外
,包括从早期宇宙调查到对系外行星的直接成像研究。为新兴的航空航天应用开发了新型材料和结构。麻省理工学院(MIT)的扎卡里·科德罗(Zachary Cordero)最近提出了一种带有100米(328英尺)主镜的望远镜 ,以创建一个具有15公里(9.3英里)视野、"哈什和他的同事推断,韦伯强大的红外成像仪、几台新一代望远镜将在未来几年内投入使用 ,根据存在的化学物质和进入的通量来探索大气的不同
。配备30米(约98.5英尺)的主镜 、这将提高他们制造的天线在轨道上的精度: