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从海洋深处到外太空等的任何地方,开发出可以在恶劣和应用环境中的机器人,给工程师们带来了一系列独特挑战。确保这些机器人在如此恶劣条件下无缝运行,需要一种细致方法来设计系统各个方面。
随着当前太空应用系统的进步和新技术发展,太空工业将在未来几十年里急剧发展。全球80个国家都有卫星项目。美国、俄罗斯和中国都有重大的太空项目,欧盟、印度、加拿大、日本和其它国家在太空领域的足迹正在不断扩大。花旗集团预计,到2040年,全球航天产业的收入将达到1万亿美元。
连接器在太空任务的各个阶段都会承受极大的压力,那么连接器在例如向月球发射探测器的任务中面临哪些挑战?而制造商需要采取哪些措施来确保自己能够承受从发射到成功着陆所经历的恶劣条件?
太空应用是重大的工程挑战。在选择太空连接器时,评估风险和潜在问题是该过程中的一个重要组成部分。
ITT Cannon针对太空领域的人工智能提出的连接方案与产品。
太空中连接器相对其他领域的连接器而言较为独特,在技术要求、产品类型上都能体现这份“独特性”。
太空领域里连接器的运用如何?一起了解了解。
太空应用对一件不起眼的器件提出了很高的要求,但它表明 SUV 大小的火星漫游者的每个组件都经过设计和测试,可以超越其职责范围。OMnetics 设计加固连接器时必须考虑的一些因素包括允许范围内的热膨胀并确保其中的低释气。
是什么定义了电连接器的效率呢?
最近,软银首次向媒体公开了平流层通信平台无人机“HAPS”的“有效载荷”内部和最新技术。“HAPS”是一种滑翔机式中继基站,利用太阳能在平流层中持续飞行。