三十米反射面完整展開後,控制室只安靜了不到五分鐘。
雷射點雲把外圈那道波浪標成醒目的紅色。最大峰谷差二十八毫米,均方根誤差六點七毫米。對於普通鋼結構,這點起伏甚至不值得返工;對於要匯聚微弱電磁訊號的空間天線,它足以讓增益掉出任務要求。
林浩把掃描座標與鉸鏈位置疊加,紅色區域並不對應第一百零九號,也不對應剛更換的八隻軸套。誤差沿外圈跨過四段主肋,像有人隔一段拽緊網面,再隔一段把它放鬆。
“機械機構全部鎖定,為什麼面形還會差這麼多?”陳大川問。
顧南星從計量組趕來。她負責天線射頻與面形聯調,進門第一件事不是看峰值,而是讓人調出罐內二十四個溫度感測器的資料。
“現在兩側溫差多少?”
“朝向模擬太陽的一側高十七度,背光側低十二度。”
顧南星搖頭:“不能只看骨架。索網溫度呢?”
沒人回答。
碳纖維主肋上布了溫度點,鉸鏈和鎖定杆也有感測器,真正決定反射面的鍍金鉬絲網卻沒有單獨測溫。它太薄,貼上感測器本身就可能改變區域性張力,所以設計時用附近骨架溫度代替。
周野讓罐內紅外測溫系統切換到窄波段。普通紅外影像會被金屬網的低發射率欺騙,必須用校準片修正。畫面處理完成後,所有人才看到一條被漏掉的溫度帶:外圈有四段索網比相鄰區域低九到十三度。
正好對應面形波浪。
天線網面由徑向索和環向索共同拉緊。索的溫度降低,長度縮短,區域性張力上升;相鄰索仍保持原長度,反射面就會被拉成高低交替的波浪。二十八毫米不是骨架加工誤差,而是幾十根細索在冷熱之間投下的放大結果。
顧南星檢查表面鍍層批次,材料成分一致,索徑也一致。為什麼只有四段溫度偏低,最初看不出原因。
周野讓模擬太陽的入射角緩慢改變五度。十分鐘後,低溫帶隨陰影邊界移動了半段,卻沒有完全跟著走。說明問題一半來自受光,一半來自區域性散熱。
他們把天線模型與罐內支撐位置重合,發現四段低溫索網恰好靠近外圈鎖定盒。鎖定盒表面採用高發射率塗層,背後又與導熱能力很強的主肋端頭連線。在真空裡沒有空氣對流,它就像四隻安靜的冷源,把附近索網的熱量不斷向骨架傳走。
“地面大廳裡為什麼沒出現?”林浩問。
顧南星指向罐內壓力:“大廳有空氣。對流把溫差抹平了,真空才會把每一處輻射和傳導差別放大。”
陳大川看著那張熱圖:“這天線有點記仇。地上沒說的話,進罐以後一句句全說了。”
直接給低溫區加熱並不難,可天線在軌道上不斷改變朝向,今天這裡是陰影,下一圈可能換到另一側。固定加熱片只能追著過去一次的故障跑,還會增加電源和控制線路。
更不能把所有索統一加松。溫度升回來後,反射面會向相反方向鼓起。
周野要求做兩組試驗。第一組把鎖定盒臨時包上低發射率隔熱膜,觀察區域性冷源消失後的面形;第二組不改溫度,只通過外圈張力調節器補償索長。
隔熱膜裝好後,四段索網溫差從十三度降到四度,峰谷差縮小到十二毫米。張力補償介入後,峰谷差能壓到五毫米,卻在太陽入射角變化時產生新的過補償。
單靠熱控制不夠快,單靠張力控制又容易追過頭。
周野把溫度、索力和點雲誤差畫成三張同步圖。熱變化最先發生,幾十秒後索力改變,再過一段時間,反射面才達到新的形狀。如果等面形已經偏了再拉索,控制永遠慢半拍。
他們需要在溫差剛出現時就預判索長變化,同時讓機械結構被動吃掉大部分誤差,只把最後幾毫米交給主動調節。
系統掃描鎖定外圈四段索網。
【檢測到空間反射網面熱致面形漂移】
】米毫八十二:差谷峰大最【
】米毫七點六:差誤方均形面【
】米毫三:線紅務任【
】:點構重前當【
。紅泛慢慢卻圈外側一另,失消始開帶溫低的來原,後度十二轉再度角太擬模。圈迴溫高段一下進在正度溫罐
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