空间环境模拟:重现太空极端环境的定制真空模拟舱——相关硬件已随 NASA OSIRIS-REx 任务成功飞行验证。 面向高层大气与外太空应用的设备设计者,必须在发射之前于地面验证其组件能够在极端条件下生存并正常工作。
面向高层大气与外太空应用的设备设计者,必须在发射之前于地面验证其组件能够在极端条件下生存并正常工作。Angstrom Engineering 提供定制化的太空与环境模拟系统:按客户工程需求定制尺寸的真空容器,配备主动加热与冷却表面、高真空抽气系统、精确的温度与压力控制,并支持在模拟舱内运行带电设备。
使用此类系统开发的仪器包括约克大学 Michael Daly 教授团队为 NASA OSIRIS-REx 小行星采样返回任务研制的载荷。
- 采用低温泵或涡轮分子泵配合机械前级泵实现高真空。
- 样品温度控制范围 -60 °C(液氮冷却)至 +150 °C(加热平台),升降温迅速且稳定性高。
- 辐射模拟选项:太阳光谱选择性涂层、X 射线辐照、光谱发射器以及不同频率的电磁辐射源。
- 按需定制尺寸的压力容器,表面可主动加热与冷却;模块化、灵活的系统设计。
- 支持带电设备在模拟舱内运行,实现功能测试(而非仅耐受测试);所有容器、抽气与流体系统均经严格测试。
工艺为什么重要
把每一层的材料、工艺与环境要求连接起来,才能形成可复现的器件流程。以下内容整理自原厂应用资料。
在地面重现太空环境
太空模拟舱必须同时重现多种严酷条件:太空的真空环境、剧烈的温度变化以及强烈的辐射。Angstrom 系统采用低温泵或涡轮分子泵配合机械前级泵实现高真空,样品温度控制范围为 -60 °C(液氮冷却)至 +150 °C(加热平台)。系统在实现快速温度升降的同时,还能在设定点保持出色的温度稳定性。
辐射与光照模拟
除真空与温度外,Angstrom 模拟系统还可集成吸收并导出多余辐射的太阳光谱选择性涂层、X 射线辐照能力、光谱发射器以及工作在不同频率的电磁辐射装置——使任务所处的完整辐射环境得以在实验室中近似重现。
定制化舱体工程
每台模拟系统均按客户需求定制设计:压力容器尺寸定制,表面可主动加热与冷却,整体采用灵活的模块化设计,温度与压力控制可根据被测件量身调整。真空容器、抽气系统与流体循环系统在交付前均经过严格测试。尤为关键的是,带电设备可在模拟舱内正常运行,从而在模拟任务条件下开展功能测试——而不仅仅是耐受性测试。
Aeres 工艺控制软件
模拟系统搭载 Angstrom 的 Aeres 软件:支持单次、批量或自动化测试序列的 PC/PLC 配方控制;先进的数据记录与过程追踪,生成完整的测试档案;高分辨率、高稳定性控制;多腔室独立控制;以及自动 PID 整定,显著缩短调试与测试开发时间。
飞行履历:OSIRIS-REx 任务
约克大学地球与空间科学工程系的 Michael Daly 教授是官方引用的应用范例:其团队相关的仪器载荷随 NASA OSIRIS-REx 任务(前往小行星 Bennu 的采样返回任务)成功飞行——这是对地面环境模拟能力最严苛的验证。
关键工艺要求
这些要求决定了腔体组织、源配置、样品台与自动化的设计边界。
- 采用低温泵或涡轮分子泵配合机械前级泵实现高真空。
- 样品温度控制范围 -60 °C(液氮冷却)至 +150 °C(加热平台),升降温迅速且稳定性高。
- 辐射模拟选项:太阳光谱选择性涂层、X 射线辐照、光谱发射器以及不同频率的电磁辐射源。
- 按需定制尺寸的压力容器,表面可主动加热与冷却;模块化、灵活的系统设计。
- 支持带电设备在模拟舱内运行,实现功能测试(而非仅耐受测试);所有容器、抽气与流体系统均经严格测试。
系统与工艺细节


来自用户的长期反馈
约克大学地球与空间科学工程系 Michael Daly 教授团队的相关仪器载荷随 NASA OSIRIS-REx 任务飞行——被 Angstrom 官方引用为应用范例。
Angstrom Engineering 原厂制造 · 昂斯创中国独家代理与服务
