1.Моделирование космической среды:
-Имитирует орбитальные условия: термоциклирование, вакуум и солнечное излучение (с помощью опциональных ксеноно-дуговых ламп).
2.Точное управление:
-Автоматизация на базе ПЛК с регистрацией данных в реальном времени, удаленный доступ по протоколам LabVIEW/Modbus.
3.Прочная конструкция:
-Камера из нержавеющей стали 304L, многослойная изоляция MLI (многослойная изоляция) и виброгасящие крепления.
4.Системы безопасности:
-Аварийная вентиляция, клапаны сброса избыточного давления и дублирующие датчики обнаружения утечек.
5.Модульная конструкция:
-Расширяемая за счет моделирования солнечной активности, анализа газовыделения или дополнительных модулей криогенного кожуха.
Поддерживаемые стандарты
1.Военные:
-MIL-STD-810H (метод 501.7, 502.6), MIL-STD-1540E (требования к космическим аппаратам).
2.Европейский космос:
-ECSS-E-ST-10-03C (Термовакуумные испытания), ECSS-Q-ST-70-02C (Контроль загрязнения).
3.Коммерческие:
-NASA-HDBK-6022 (совместимость материалов), ISO 14644-1 (чистые помещения класса 100-100,000).
4.Отраслевые:
-GSFC-STD-7000 (Центр космических полетов имени Годдарда), JAXA-STD-003 (Японский аэрокосмический центр).
1.Космические аппараты и спутники:
-Верификация полезной нагрузки (например, датчиков, движителей) в условиях теплового вакуума на НОО/ГСО.
2.Аэрокосмические компоненты:
-Испытания авионики, батарей и двигательных установок для марсоходов или луноходов.
3.Полупроводники:
-Оценивает радиационно-стойкую электронику для спутниковой связи или полетов в дальний космос.
4.Материаловедение:
-Анализ газовыделения, теплового расширения и холодной сварки сплавов/полимеров космического класса.
5.Квантовые технологии:
-Стабилизирует криогенную среду для сверхпроводящих кубитов или квантовых датчиков.
---