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Le vide pour la simulation et la recherche spatiales

Des chambres sous vide et des chambres sous vide thermiques de pointe reproduisent les basses pressions, les conditions thermiques extrêmes et l'environnement stérile que l'on trouve dans l'espace.

Elles permettent d'évaluer le matériel informatique des engins spatiaux, les systèmes de propulsion et les matériaux dans des conditions de mission réalistes sur Terre.

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Comment simuler les conditions spatiales sur terre ?

Des tests précis sont essentiels avant que tout système ne fonctionne en orbite. Pfeiffer permet de créer des environnements stables et à contamination contrôlée qui reproduisent la basse pression et la large plage de températures de l'espace.

En garantissant des résultats reproductibles dans des conditions extrêmes, Pfeiffer aide les clients à raccourcir les cycles de qualification, à éviter les échecs de test et à vérifier la fiabilité des composants bien avant le lancement.

Portefeuille de produits

Pfeiffer fournit les technologies nécessaires pour créer des conditions de vide propres, stables et reproductibles pour toutes les applications de recherche spatiale – des installations de laboratoire aux tests de qualification et de propulsion des engins spatiaux.

Nos systèmes offrent la vitesse de pompage, la stabilité de la pression et la précision de mesure essentielles pour obtenir des résultats fiables.

En tant que membre du Busch Group, la gamme Pfeiffer est complétée par des produits de Busch Solutions de Vide, offrant une capacité de vide primaire robuste et des performances à haut débit pour les environnements exigeants. Ensemble, nous couvrons toute la plage de vide nécessaire à la simulation spatiale, aux tests de vide thermique et aux applications de propulsion.

Comparer les produits correspondants

Applications dans la simulation et la recherche spatiales

La technologie de vide de Pfeiffer est utilisée dans des installations telles que l’Université Justus Liebig de Giessen, Nammo et l’IFPiLM de Varsovie.

Nos systèmes prennent en charge un large éventail de tâches de recherche spatiale – de la qualification du vide thermique aux tests de propulsion et aux études sur les matériaux – en fournissant la stabilité de la pression, la propreté et la fiabilité à long terme requises par ces expériences

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Test de vide thermique

Les tests de vide thermique dans une chambre sous vide thermique (TVAC) combinent des conditions de basse pression stables avec des plages de température définies sur de longues durées pour garantir un comportement cohérent des composants dans des environnements spatiaux simulés. Pour les applications liées à l’espace, cela inclut souvent des températures de -80 °C à >150 °C, qui nécessitent des concepts dédiés de refroidissement ou de chauffage à l’intérieur de la chambre sous vide.

Pour répondre à ces exigences, les chambres peuvent être équipées d'une enveloppe thermique – également appelée enveloppe froide ou bouclier thermique – reliée à des thermostats à fluide thermique capables d'atteindre ces températures. Cette enveloppe assure l'uniformité des surfaces et stabilise le comportement thermique pendant les cycles.

L’intégrité structurelle est confirmée à l’aide du test de fuite hélium, qui offre la sensibilité nécessaire pour détecter des taux de fuite minimes dans les structures soudées pour les applications de vide thermique. Les surfaces intérieures peuvent être électropolies ou préparées avec d’autres finitions à faible dégazage pour maintenir des conditions de vide propres et stables tout au long du test.
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Tests de propulsion

Les tests de propulsion sont très exigeants pour le système de vide.

Les propulseurs électriques nécessitent une faible pression ambiante afin d'éviter que les effets liés aux installations n'influencent l'expansion des gaz d'échappement et les caractéristiques du faisceau, tandis que les moteurs chimiques génèrent des charges gazeuses élevées et très variables lors de l'allumage.

Le concept de pompage doit donc être adapté avec précision à la technologie de propulsion et à son profil de charge.
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Tests de propulsion électrique

Les tests sur les moteurs ioniques tels que les propulseurs ioniques à radiofréquence, les propulseurs à effet Hall, et d’autres systèmes de propulsion à base de plasma nécessitent des environnements de vide où la pression ambiante et la pression partielle du propergol sont maintenues à un niveau suffisamment bas pour éviter toute altération, induite par l'installation, de l'expansion des gaz d'échappement et des caractéristiques du faisceau.

En fonction du type de propulseur et du débit de propergol, les pressions de fonctionnement varient généralement de 10-7 hPa (mbar) à plusieurs 10-5 hPa (mbar).

La propulsion électrique utilise généralement des gaz propulseurs nobles tels que le xénon ou le krypton, dont le poids moléculaire et les débits imposent des contraintes importantes au système de vide.

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions propose des concepts de pompe évolutifs – des groupes de pompes à vide turbomoléculaires compacts pour les installations de laboratoire aux systèmes à haut rendement pour les tests de propulseurs à grande échelle. Ils ont été conçus pour maintenir une pression stable sous charge continue de gaz noble. La mesure de la pression intégrée et l’analyse de gaz résiduels (RGA) permettent une surveillance continue de la composition du gaz et la vérification de l’enveloppe de test de l’installation pendant le fonctionnement.

Tests de propulsion chimique

Les tests de propulsion chimique, y compris ceux pour les moteurs de fusée, génèrent des charges de gaz très élevées et des transitions de charge brusques, en particulier pendant l’allumage. Pour maintenir une contre-pression stable dans ces conditions, le système de vide doit fournir une vitesse de pompage élevée et répondre rapidement aux variations de débit volumétrique.

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions y parvient grâce à ses groupes de boosters de vide qui combinent des boosters de vide avec des pompes à vide sèches à vis. Cette conception répartit la charge de gaz sur plusieurs étages, évite les surcharges thermiques et fournit le débit requis dans le domaine du vide primaire et du vide moyen.

Le fonctionnement à variation de fréquence
permet d’adapter la vitesse de pompage à la charge de gaz transitoire. Les performances du système peuvent être vérifiées à l'aide d'essais de charge par paliers à grand orifice qui reproduisent le profil de charge prévu avant la mise en service.

Dans les environnements explosifs où il faut tenir compte de la présence de propergols inflammables ou de sources d'inflammation, des configurations conformes à la norme ATEX sont disponibles.

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Revêtement pour télescope et composants optiques

Le revêtement optique de grands miroirs et de détecteurs de précision nécessite un environnement de vide poussé où la pression ambiante est minimisée et le débit de gaz de procédé est étroitement contrôlé. Cela permet de réduire l'incorporation de particules, la diffusion et d'autres défauts qui nuisent aux performances optiques.

Pfeiffer fournit des systèmes de vide personnalisés pour gérer à la fois le niveau de vide de base et les charges de gaz des procédés de dépôt. Les chambres sont électropolies ou traitées avec d’autres finitions internes à faible dégazage afin de garantir des conditions propres et stables.

Des analyseurs de gaz résiduels (RGA) peuvent être intégrés pour la surveillance en temps réel de la composition du gaz. L’intégration coordonnée des pompes, des jauges, des vannes et de l’interface de chambre permet d’obtenir des conditions de vide reproductibles, garantissant ainsi des revêtements optiques uniformes et de haute précision.
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Études d’étuvage sous vide et de dégazage

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Les tests d’étuvage et de dégazage nécessitent des conditions de vide stables pendant que les composants sont chauffés pour éliminer l’eau adsorbée et les composés volatils. Ces procédures servent également à déterminer les valeurs de la perte de masse totale (TML) et des matières volatiles condensables collectées (CVCM), telles que définies dans les procédures types de sélection des matériaux de la NASA et de l'ECSS, ainsi qu'à évaluer les risques de contamination pour les surfaces sensibles.

Pfeiffer soutient ces tâches grâce à des intérieurs de chambres propres et à faible dégazage, ainsi qu'à des installations sous vide qui maintiennent des niveaux de pression définis à des températures élevées.

Des analyseurs de gaz résiduels (RGA)peuvent être intégrés pour surveiller les espèces gazeuses libérées pendant le chauffage, tandis que des configurations de pompes à température contrôlée contribuent à maintenir des conditions de procédé constantes.
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Chambres sous vide de précision pour la simulation spatiale

Pfeiffer développe des chambres sous vide dans de nombreuses configurations, allant des systèmes compacts destinés à des tâches de test ciblées aux grandes chambres spécifiques à certaines applications conçues pour répondre aux exigences complexes de la simulation spatiale.

En savoir plus sur les chambres sous vide
  • Chambres sous vide thermiques compactes (TVAC)

    Systèmes de chambre sous vide thermique standardisés pour les tests des composants et sous-systèmes liés à l'espace.

    Les conceptions modulaires permettent de s’adapter aux plages de pression requises, au conditionnement thermique en option et aux niveaux de propreté, facilitant ainsi les tâches de qualification et de vérification dans les domaines de la recherche et de l'industrie.

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  • Grandes chambres de simulation spatiale

    Chambres de simulation spatiale personnalisées pour les applications de simulation spatiale exigeantes.

    Ces systèmes associent des performances d’ultravide à des caractéristiques spécifiques à l’application telles que des enveloppes thermiques, de grands volumes de test, et des finitions de surface sur mesure pour des campagnes de qualification et de validation complexes.

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Conception supportant les normes de l’industrie spatiale

Les tests spatiaux sont généralement spécifiés par rapport aux normes du client dérivées des exigences de la NASA, ECSS et ISO 14644.

Pfeiffer conçoit des systèmes de vide et des chambres sous vide permettant de régler, de contrôler et de documenter de manière fiable les niveaux de pression, les plages de température et les conditions de propreté définis dans ces instructions d'essai. Cela couvre, par exemple, les tests de vide thermique et de sélection des matériaux, ainsi que le fonctionnement dans des environnements de salle blanche.

Les systèmes de vide peuvent également être fournis dans des configurations certifiées ATEX pour répondre aux exigences de sécurité nécessaires lorsque les configurations de test de propulsion impliquent des gaz inflammables ou des risques d'inflammation.
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Études de cas clients

Les solutions Pfeiffer sont utilisées dans les principaux instituts de recherche et installations de propulsion où des conditions de vide reproductibles sont essentielles pour les tests spatiaux.
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Télescope spatial CHEOPS (ESA)

Université de Berne

Pour qualifier les ensembles optiques destinés à la mission CHEOPS, l’Université de Berne exploite une chambre sous vide thermique de 5,5 tonnes conçue par Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Elle offre des conditions de vide poussé stables et une enveloppe thermique à température contrôlée pour un fonctionnement à froid profond jusqu’à -90 °C et une étuvage jusqu’à 160 °C.

Le système permet l’étalonnage et les tests fonctionnels du matériel informatique de vol CHEOPS dans des conditions de vide et thermiques pertinentes pour la mission.

Téléchargez notre étude de cas
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Instrumentation VLT et ELT

Observatoire européen austral (ESO)

L’ESO s’appuie sur les pompes à vide turbomoléculaires ATH de Pfeiffer pour les instruments infrarouges du Very Large Telescope. Les pompes à vide turbomoléculaires ATH fonctionnent depuis plus d’une décennie sans interruption de service et l’ESO les a qualifiées pour une utilisation future à la fois sur le VLT et l’Extremely Large Telescope (ELT). Ces pompes fournissent des niveaux de vide poussé stables essentiels pour refroidir et faire fonctionner les systèmes de détecteurs haute sensibilité.

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Recherche sur les plasmas et les faisceaux d'ions

Université Justus Liebig (JLU)

JLU utilise des solutions de Pfeiffer pour des expériences en physique des plasmas et la recherche sur les faisceaux d'ions.

Des conditions de vide stables permettent de mener des études sur l'interaction faisceau-plasma, la modélisation du plasma spatial, ainsi que sur les procédés fondamentaux liés à la propulsion électrique et aux environnements spatiaux.
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Essais de mise à feu de moteurs à propulsion chimique

Installation de propulsion Nammo Raufoss

Pour l'installation de mise à feu de moteurs de Nammo, Pfeiffer a fourni un groupe de pompes à booster de vide composé de boosters de vide et de pompes à vide sèches à vis. Le système maintient une contre-pression définie pendant l’allumage et les changements brusques de charge de gaz, ce qui a été validé par des tests de charge par paliers à grand orifice. Il est utilisé dans une installation qui a réalisé plus de 1 000 essais de mise à feu.

En savoir plus
Chambre sous vide pour l’Institut de physique des plasmas et de microfusion laser (Varsovie)

Institut de physique des plasmas et de microfusion laser (IFPiLM), Varsovie

Chambre de simulation spatiale – IFPiLM Varsovie

Pour le centre de recherche en simulation spatiale IFPiLM, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions a fourni la chambre sous vide, le système de pompage associé et un système de contrôle de la température intégré à la configuration de vide thermique.

Le système a été conçu pour répondre aux conditions limites et aux exigences thermiques spécifiques de l'institut et a été développé en étroite collaboration technique afin de soutenir les expériences en physique des plasmas et en technologie spatiale.

FAQ

Comment fonctionne une chambre sous vide thermique ?

Dans une chambre sous vide thermique (TVAC), des conditions de vide et des environnements de température définis sont créés afin de simuler l’espace.

La transmission de chaleur s’effectue sans convection, la température est donc régulée par des systèmes de chauffage ou de refroidissement externes, tels que des enveloppes thermiques. Cela permet de tester la stabilité et les performances des composants dans des conditions de pression et de température propres à l'espace.

Comment fonctionne un propulseur ionique ?

Les propulseurs ioniques ionisent un gaz propulseur tel que le xénon et accélèrent les ions à l’aide de champs électriques ou magnétiques. Le faisceau d’ions qui en résulte produit une poussée faible mais continue, ce qui permet une propulsion longue durée efficace pour le positionnement des satellites et les missions en espace profond.

Comment fonctionne la propulsion dans l’espace ?

La propulsion spatiale repose sur la troisième loi de Newton :l'expulsion d'une masse dans une direction génère un mouvement dans la direction opposée.

Les moteurs chimiques expulsent des gaz d’échappement chauds, tandis que la propulsion électrique accélère les particules chargées. Même sans air, la masse expulsée fournit la force de réaction qui génère le mouvement de l’engin spatial.

Quels sont les niveaux de pression requis pour la simulation spatiale ?

Les exigences de pression dépendent de l’application. De nombreux tests de vide thermique et de matériaux fonctionnent dans le domaine du vide moyen, tandis que les tests de propulsion électrique nécessitent souvent un ultravide (UHV) pour éviter la distorsion du faisceau d’ions et les interactions indésirables entre les particules propulsives et l’installation.

Quels matériaux sont adaptés aux sous de vide spatial ?

Les matériaux utilisés pour les tests sous vide spatial doivent présenter un faible dégazage, un comportement mécanique stable lors des cycles thermiques, ainsi que des surfaces propres et compatibles avec le vide.

L’acier inoxydable est le matériau standard pour les chambres sous vide et les composants internes, car il présente intrinsèquement un faible dégazage. Les surfaces en acier inoxydable des chambres et des composants sont généralement sablées aux billes de verre, poncées, fraisées ou électropolies. Un nettoyage adéquat et un montage étanche sont essentiels, et on recourt souvent à un étuvage thermique pour réduire davantage les charges gazeuses liées aux surfaces.

 Les joints en élastomère constituent la principale source d’approvisionnement en gaz résiduels. De plus, les matériaux à l’intérieur du dispositif testé, tels que les polymères , les peintures, les adhésifs, et les composants électriques, dominent souvent le comportement général de dégazage. Ces matériaux sont donc évalués à l’aide de paramètres de sélection normalisés tels que la perte de masse totale (TML) et les matières volatiles condensables collectées (CVCM) comme défini dans les normes d’essai des matériaux de la NASA et de l’ECSS.

Qu’est-ce que l’étuvage sous vide et pourquoi est-il nécessaire ?

L’étuvage sous vide élimine l’eau adsorbée et les composés volatils par chauffage des composants sous vide. Ce procédé réduit le risque de contamination des composants optiques, des détecteurs ou du matériel informatique de propulsion et permet d’obtenir une pression stable lors des tests suivants.

L’étuvage est une étape typique des procédés de sélection et de qualification des matériaux.

Pourquoi le contrôle de la contamination est-il si essentiel dans les tests spatiaux ?

Les contaminants peuvent migrer et se condenser sur des surfaces froides sous vide, affectant les revêtements optiques, les performances du détecteur ou les surfaces de contrôle thermique.

Des surfaces propres, des matériaux à faible dégazage et des conditions de vide contrôlées garantissent que les résultats des tests reflètent précisément le comportement dans l’espace.

Quelle configuration de vide est requise pour le test des propulseurs ioniques ?

Les tests de propulseur ionique nécessitent généralement des niveaux de vide à partir de la plage 10-7 hPa (mbar) jusqu’à plusieurs 10-5 hPa(mbar), en fonction du débit de propergol et du type de propulseur.

Les systèmes de vide doivent fournir une vitesse de pompage élevée pour éliminer les gaz résiduels de xénon ou de krypton et maintenir une pression ambiante stable. L’analyse de gaz résiduels peut être utilisée pour la surveillance de la composition du gaz pendant le fonctionnement du propulseur.

Comment Pfeiffer prend-il en charge les configurations de simulation spatiale personnalisées ?

Chaque condition de test est unique. Pfeiffer conçoit et construit des chambres sous vide thermiques personnalisées et des groupes de pompes à vide intégrés adaptés à des profils de mission spécifiques.

Que l'objectif soit l’analyse du panache du propulseur ionique , les études sur le dégazage des matériaux, ou le revêtement des miroirs de télescopes, nos ingénieurs assurent un accompagnement complet, de la conception et des calculs du système jusqu'à l’installation, l’étalonnage et le service.

Contactez nos experts

Pourquoi choisir Pfeiffer pour les applications de recherche spatiale ?

Pfeiffer combine plus de 130 ans d’expérience dans l’ingénierie du vide à un savoir-faire approfondi en matière d’applications dans les environnements aérospatiaux et de recherche. Des bancs d’essai universitaires compacts aux installations de propulsion à grande échelle, nous fournissons des systèmes complets - chambres sous vide, pompes, jauges, et outils d’analyse – qui garantissent des conditions de test stables, sans contamination et reproductibles.

Notre réseau de services mondial et notre étroite collaboration avec des instituts de recherche font de Pfeiffer un partenaire de confiance pour reproduire les conditions spatiales sur terre.

Quelle est la différence entre les fusées électriques et les fusées chimiques ?

Les fusées électriques sont des systèmes de propulsion qui utilisent l’énergie électrique pour ioniser et accélérer les gaz propulseurs tels que le xénon. Elles produisent une poussée faible mais continue et fonctionnent dans des conditions de vide poussé ou d’ultravide.

Les fusées chimiques génèrent une poussée en brûlant des propulseurs, produisant des gaz d’échappement chauds et un débit massique élevé. Elles nécessitent des systèmes de vide capables de gérer d’importantes charges de gaz et des transitoires rapides lors de l’allumage.

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Pfeiffer combine plus de 130 ans d’expérience dans l’ingénierie du vide à un savoir-faire approfondi en matière d’applications dans les environnements aérospatiaux et de recherche. Des bancs d’essai universitaires compacts aux installations de propulsion à grande échelle, nous fournissons des systèmes complets - chambres sous vide, pompes, jauges, et outils d’analyse – qui garantissent des conditions de test stables, sans contamination et reproductibles.

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