Новая технология теплоизоляции с низкой температурой должна быть глубоко изучена (включая процесс теплоизоляционных структурных материалов и т. Д., И применяется к поддержке теплового экрана и другим компонентам лучистого охладителя, чтобы разработать высокоэффективный лучистый кулер, который может значительно улучшить Производительность охлаждения по сравнению с традиционным сияющим охладителем, когда вес объема такой же или увеличение невелико). Эти проблемы включают механические свойства и надежность новых материалов и структур процессов, контроль загрязнения, связанную почву и тестирование тепловых труб и т. Д.
В настоящее время технология контроля загрязнения Radiant Cooler во время наземного хранения, транспорта и операции на орбите должна быть улучшена и разработана для дальнейшего улучшения его трудовой жизни. Кроме того, технология сопоставления и связи между Radiant Cooler и инфракрасным детектором многопользовой, многоканальной и большой площади, технологии тепловых труб, как высокоэффективная технология термо механической связи, участвующая в предварительном охлаждении других методов охлаждения также необходимо дополнительно изучить и разработать, чтобы расширить область применения технологии охлаждения космического Radiant.
Из -за преимуществ волоконных материалов, таких как высокая прочность, легкая веса, коррозионная стойкость, устойчивость к усталости и удобную конструкцию, использование усиленного клетчатым полимером (FRP) для укрепления структурного укрепления привлекло все больше внимания. Экспериментальные результаты балок, усиленных волокном, показывают, что способность подшипника и жесткость балок, усиленных с помощью внешне связанного волокна, значительно улучшаются, но пластичность секции значительно снижается. В аспекте усиления консольной пластины обсуждается метод кантилевой плиты, усиленную волокном, и изучается подшипник укрепленной консольной пластины с дополнительной якорной навесой на пластине.
