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用於太空模擬與研究的真空

先進的真空和熱真空腔體能重現外太空的低壓力、極端溫度和潔淨狀態。

這些設備讓我們能直接在地球上,於逼真的任務環境中評估太空船硬體、推進系統和材料。

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如何在地球上模擬太空狀態?

在任何系統發射進入軌道運行前,精準測試必不可少。Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions 能打造穩定且污染受控的環境,完美複製太空中的低壓條件與極端溫差

透過確保在極端條件下能獲得可重現的測試結果,Pfeiffer 協助客戶縮短驗證週期、預防測試失敗,並在發射前及早確認組件的可靠性。

產品組合

Pfeiffer 提供各項太空研究應用所需的技術,以打造潔淨、穩定且可重現的真空狀態——涵蓋從實驗室設備,到太空船驗證與推進系統測試。

我們的系統具備極佳的抽氣速率、壓力穩定性和量測精準度,這些都是獲得可靠測試結果的關鍵。

身為 Busch Group 的一員,Pfeiffer 產品組合與 Busch Vacuum Solutions 的產品相輔相成,為高要求環境提供強悍的粗真空能力高流通量效能。我們攜手為太空模擬、熱真空測試和推進系統應用,提供所需的完整真空範圍。

比較合適產品

太空模擬與研究領域的應用

Pfeiffer 的真空技術已獲多家機構採用,例如吉森大學 (Justus Liebig University Giessen)、Nammo 和華沙 IFPiLM 研究所。

我們的系統支援廣泛的太空研究任務——從熱真空驗證推進系統測試材料研究——提供這些實驗所需的壓力穩定性、潔淨度和長期可靠性

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熱真空測試

熱真空腔體 (TVAC) 中進行的熱真空測試,必須同時具備穩定的低壓條件和特定溫度範圍,並進行長時間測試,以確保組件在模擬的太空環境中表現一致。對於太空相關應用,這通常涵蓋從 -80°C 到 >150°C 的極端溫度,這需要在真空腔體內部配備專用冷卻或加熱設計。

為了達到這些條件,腔體內可以配備熱屏蔽——也稱為冷屏蔽熱護盾——並連接至能達到上述溫度的熱流體恆溫器。屏蔽層提供了均勻的表面,能在溫度循環期間穩定熱傳導行為。

結構的完整性則透過氦氣洩漏試驗來確認,其具備極高的靈敏度,能精準偵測出熱真空應用中焊接結構的極微小洩漏率。內部表面可進行電解拋光或採用其他低脫氣表面處理,以確保在整個測試過程中維持潔淨且穩定的真空狀態。
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推進系統測試

推進系統測試對真空系統提出了不同的要求。

電力推進器要求低背景壓力,以防止測試設備干擾排氣膨脹和離子束特性;而化學引擎則會在點火期間產生龐大且快速變化的氣體負載。

因此,抽氣方案必須針對不同的推進技術及其負載曲線進行精準的調整。
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電力推進測試

針對射頻離子推進器霍爾效應推進器及其他電漿推進系統等離子引擎的測試,要求真空環境中的背景壓力和推進劑分壓必須維持在足夠低的基準,以避免測試設備本身對排氣膨脹和離子束特性造成改變。

根據推進器類型和推進劑流量的不同,操作壓力通常為 10-7 hPa (mbar) 到數個 10-5 hPa (mbar)

電力推進系統通常使用氙氣氪氣惰性氣體作為推進劑,其高分子量和高流量對真空系統有很高要求。

Pfeiffer 提供可擴充的抽氣方案——從適用於實驗室環境的精巧型渦輪分子真空泵浦機組,到適用於全尺寸推進器測試的高流通量系統。這些系統專為在連續的惰性氣體負載下維持穩定壓力而設計。整合的壓力量測和殘餘氣體分析 (RGA) 功能,能在運作期間持續監控氣體組成,並驗證設備的測試範圍。

化學推進測試

化學推進測試(包含火箭引擎測試)會產生極高氣體負載劇烈負載轉換,特別是在點火期間。為了在這些條件下維持穩定的背壓,真空系統必須具備極高的抽氣速率,並能對變動的流通量做出快速反應。

Pfeiffer 透過結合真空助力器乾式螺旋式真空泵浦真空助力器泵浦機組來實現此目標。此設計將氣體負載分散至多個級數,有效防止熱過載,並在粗真空與中真空範圍內提供所需的流通量。

速度控制運行
使得抽氣速率能夠隨時配合瞬間變化的氣體負載。在實際點火前,可透過大孔徑步進負載測試來重現預期的負載曲線,藉此驗證系統效能。

針對必須考量易燃推進劑或點火源的爆炸性環境,我們也提供符合 ATEX 防爆指令的配置。

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望遠鏡鍍膜和光學組件

大型反射鏡精密偵測器光學鍍膜要求高真空環境,在此環境中背景壓力必須降至最低,且製程氣體流通量必須受到嚴格控制。這能減少微粒混入、光線散射以及其他會降低光學效能的缺陷。

Pfeiffer 提供客製化真空系統,以管理基礎真空度和沉積製程中所產生的氣體負載。腔體內部經過電解拋光或其他低脫氣表面處理,以維持潔淨且穩定的環境條件。

可整合殘餘氣體分析儀 (RGA),以即時監控氣體組成。透過真空泵浦、計量表、閥門與腔體介面的協同整合,能確保真空條件具備高度可重現性,進而實現均勻、高精度的光學鍍膜。
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真空烘烤除氣和脫氣研究

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烘烤除氣和脫氣測試要求在加熱組件以去除吸附水分揮發性化合物時,真空狀態仍必須保持穩定。這些程序也用於測定典型的 NASA 和 ECSS 材料篩選程序中所定義的總質量損失 (TML)揮發物質冷凝量 (CVCM) 數值,並用於評估敏感表面的污染風險。

Pfeiffer 透過潔淨、低排氣的腔體內部設計以及能在高溫下維持特定壓力基準的真空配置,支援這些測試任務。

可整合殘餘氣體分析儀 (RGA)以監控加熱過程中釋放的氣體種類;而具備溫度控制功能的真空泵浦配置,則有助於保持製程條件的一致性。
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用於太空模擬的精密真空腔體

Pfeiffer 開發多種配置的真空腔體,從針對特定測試任務的精巧型系統,到專為複雜太空模擬需求設計的大型專用腔體,一應俱全。

深入瞭解真空腔體
  • 精巧的熱真空腔體 (TVAC)

    用於太空相關組件和子系統測試的標準化熱真空腔體系統。

    模組化設計允許系統根據所需的壓力範圍、選配的熱調節功能和潔淨度等級進行靈活調整,全面支援研究與工業領域的驗證和確認任務。

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  • 大型太空模擬腔體

    客製化太空模擬腔體專為高要求的太空模擬應用而生。

    這些系統結合了超高真空效能與應用特定功能(例如熱屏蔽大測試容積以及特製表面處理),專為應對複雜的資格驗證和確認活動而設計。

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專為支援航太工業標準而設計

太空相關測試通常需遵循客戶依據 NASAECSSISO 14644 要求所制定的標準。

Pfeiffer 在設計真空系統和腔體時,確保能可靠地設定、控制並記錄這些測試規範中所定義的壓力基準、溫度範圍與潔淨度條件。其涵蓋範圍包含:熱真空材料篩選測試,以及在無塵室環境中的運作。

若推進系統測試環境涉及易燃氣體或點火風險,也可提供符合 ATEX 防爆等級配置的真空系統,以滿足必要的安全要求。
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客戶成功案例

Pfeiffer 的解決方案廣獲頂尖研究機構和推進系統測試設施採用,在這些機構中,可重現的真空狀態對於太空相關測試是不可或缺的。
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歐洲太空總署 CHEOPS 太空望遠鏡

伯恩大學

為了對 CHEOPS 任務的光學裝配進行資格驗證,伯恩大學運行了一台由 Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions 設計製造的 5.5 公噸熱真空腔體。該設備提供穩定的高真空條件,並配備溫度控制的熱屏蔽,可支援低至 -90°C 的深冷運作和高達 160°C 的烘烤除氣。

該系統能在符合任務要求的真空與熱力條件下,對 CHEOPS 飛行硬體進行校準功能測試

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VLT 和 ELT 儀器

歐洲南天天文台 (ESO)

ESO 採用 Pfeiffer 的 ATH 渦輪分子真空泵浦,應用於「甚大望遠鏡 (Very Large Telescope, VLT)」上的紅外線儀器。ATH 渦輪分子真空泵浦已連續運作超過十年未曾中斷,且 ESO 已將其驗證為 VLT 和未來的「極大望遠鏡 (Extremely Large Telescope, ELT)」的指定設備。這些真空泵浦能提供穩定的高真空度,這對於冷卻和操作高靈敏度偵測器系統至關重要。

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電漿和離子束研究

吉森大學 (JLU)

JLU 採用 Pfeiffer 的解決方案,進行電漿物理學離子束研究的實驗

穩定的真空條件支援了離子束-電漿交互作用太空電漿建模,以及與電力推進和太空環境相關的基礎物理過程研究。
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化學推進熱點火測試

Nammo Raufoss 推進設施

針對 Nammo 的引擎熱點火測試設施,Pfeiffer 提供了一套由真空助力器乾式螺旋式真空泵浦組成的真空助力器泵浦機組。該系統能在點火和氣體負載瞬間變化期間維持特定的背壓,此效能已透過大孔徑步進負載測試獲得驗證。該系統目前應用於一座已執行超過 1,000 次熱點火測試的設施中。

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華沙電漿物理與雷射微融合研究所的真空腔體

華沙電漿物理與雷射微融合研究所 (IFPiLM)

太空模擬腔體——華沙 IFPiLM

針對 IFPiLM 的太空模擬研究設施,Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions 提供了真空腔體、相關的真空泵浦系統,以及整合至熱真空設備中的溫度控制系統

該系統專為符合研究所特定的邊界條件和熱力需求而設計,並透過密切的技術合作進行開發,以支援電漿物理太空技術的實驗

常見問題

熱真空腔體如何運作?

熱真空腔體 (TVAC) 中,會透過創造真空條件和特定溫度環境來模擬太空。

在此環境中,熱移轉不會透過對流進行,因此溫度的控制必須仰賴外部的加熱或冷卻設計,例如熱屏蔽。這使得組件能夠在符合太空條件的壓力溫度狀態下,進行穩定性與效能測試。

離子推進器如何運作?

離子推進器會將諸如氙氣等驅動氣體離子化,並利用電場或磁場來加速這些離子。產生的離子束會提供微小但持續的推力,為衛星定位深空任務提供高效的長時間推進能力。

太空中的推進系統如何運作?

太空推進是基於牛頓第三運動定律:朝一個方向排出質量,就會在反方向產生運動。

化學引擎透過排出高溫廢氣來產生動力,而電力推進則是透過加速帶電粒子。即使在沒有空氣的環境中,排出的質量也能提供產生太空船運動所需的作用力。

太空模擬需要什麼等級的壓力?

壓力要求取決於具體應用。許多熱真空和材料測試在中真空範圍內進行;然而,電力推進測試通常需要超高真空 (UHV) 環境,以防止離子束變形和推進劑粒子與測試設備之間發生不必要的相互作用。

哪些材料適合用於太空真空測試?

太空真空測試中使用的材料必須表現出低脫氣、熱循環下的穩定機械行為,以及乾淨、真空相容的表面。

不鏽鋼是真空腔體和內部組件的標準材質,因為它天生就具備低脫氣的特性。腔體和組件的不鏽鋼表面通常會透過玻璃珠噴砂研磨銑削電解拋光處理。適當的清潔和氣密裝配至關重要,且通常會採用熱烘烤除氣來進一步降低表面相關的氣體負載。

橡膠密封殘餘氣體的主要來源。此外,待測裝置內部的材料,例如聚合物塗料粘合劑電氣組件,往往主導了整體的脫氣行為。因此,這些材料會依據 NASA 和 ECSS 材料測試標準中所定義的標準化篩選參數進行評估,例如總質量損失 (TML)揮發物質冷凝量 (CVCM)

什麼是真空烘烤除氣?為什麼它是必要的?

真空烘烤除氣透過在真空環境下加熱組件,以去除吸附的水分和揮發性化合物。這能降低光學儀器、偵測器或推進硬體受污染的風險,並有助於在後續測試中達到穩定的壓力。

烘烤除氣是材料篩選資格驗證流程中的標準步驟。

為什麼污染控制在太空測試中如此關鍵?

污染物可能會在真空中轉移並凝結於冷表面上,進而影響光學鍍膜、偵測器效能或熱控制表面。

潔淨的表面、低脫氣材料和受控的真空狀態,能確保測試結果精準反映組件在太空中的真實狀態。

測試離子推進器需要什麼真空設備配置?

離子推進器測試通常需要介於 10-7 hPa (mbar) 到最高數個 10-5 hPa (mbar) 之間的真空度,具體取決於推進劑流量和推進器類型。

真空系統必須提供高抽氣速率,以移除氙氣氪氣等廢氣,並維持穩定的背景壓力。在推進器運作期間,可利用殘餘氣體分析來監控氣體組成。

Pfeiffer 如何支援客製化的太空模擬設備?

每項測試要求都是獨一無二的。Pfeiffer 針對特定的任務特性,量身設計並打造專屬的客製化熱真空腔體和整合式真空泵浦機組。

無論目標是離子推進器羽流分析材料脫氣研究,還是望遠鏡鏡片鍍膜,我們的工程師皆能提供端到端支援——從系統設計、數值計算,到安裝、校準與售後服務。

聯絡我們的專家

為什麼選擇 Pfeiffer 進行太空研究應用?

Pfeiffer 結合了超過 130 年的真空工程經驗,以及在航太與研究環境中深入的應用專業知識。 從精巧的大學測試設備全尺寸的推進系統設施,我們提供完整的系統——包含真空腔體真空泵浦計量表和分析工具——確保測試條件穩定、無污染且具備高度可重現性。

我們的全球服務網路以及與各研究機構的緊密合作,使 Pfeiffer 成為在地球上重現太空條件時,最值得信賴的合作夥伴。

電力火箭與化學火箭有何不同?

電力火箭是一種推進系統,利用電能將氙氣等推進氣體離子化並加速。它們會產生微小但持續的推力,並在高真空或超高真空條件

下運作。化學火箭則透過燃燒推進劑產生推力,會產生高溫廢氣和高質量流速。它們需要能夠應對龐大氣體負載和點火瞬間快速劇變的真空系統。

為什麼選擇 Pfeiffer 進行太空研究應用?

Pfeiffer 結合了超過 130 年的真空工程經驗,以及在航太與研究環境中深入的應用專業知識。 從精巧的大學測試設備全尺寸的推進系統設施,我們提供完整的系統——包含真空腔體真空泵浦計量表和分析工具——確保測試條件穩定、無污染且具備高度可重現性。

我們的全球服務網路以及與各研究機構的緊密合作,使 Pfeiffer 成為在地球上重現太空條件時,最值得信賴的合作夥伴。