Ny värmeisoleringsteknik med låg temperatur bör studeras djupt (inklusive processen för termiska isoleringsstrukturmaterial etc. och appliceras på det termiska sköldstödet och andra komponenter i strålkylaren, för att utveckla en mycket effektiv strålningskylare som kan förbättra Kylprestanda jämfört med den traditionella strålningskylaren när volymvikten är densamma eller ökningen är liten). Dessa problem inkluderar mekaniska egenskaper och tillförlitlighet hos nya material och processtrukturer, föroreningskontroll, kopplad markmontering och testning av värmeledningar etc.
För närvarande måste föroreningskontrolltekniken för strålningskylare under marklagring, transport och på bana drift förbättras och utvecklas för att ytterligare förbättra dess arbetsliv. Dessutom är matchning och kopplingsteknologi mellan den strålande kylaren och den infraröda detektorn för flera band, flerkanaliga och stora områdesuppsättningar, värmeledningsteknologi, som den högeffektiva termokopplingstekniken som är involverad i kylning av andra kylningsmetoder , måste också studeras och utvecklas ytterligare för att bredda applikationsfältet för rymdstrålningskylningsteknologi.
På grund av fördelarna med fibermaterial såsom hög hållfasthet, lätt vikt, korrosionsbeständighet, trötthetsresistens och bekväm konstruktion, har användningen av fiberarmerad polymer (FRP) för strukturell förstärkning väckt ökande uppmärksamhet. De experimentella resultaten av balkar stärktes med fiber visar att bärens kapacitet och styvhet hos balkar som stärks med externt bundna fiber förbättras avsevärt, men sektionsduktiliteten reduceras avsevärt. I aspekten av förstärkning av utskjutningsplattan diskuteras genomförbarhet och förankringsmetod för fiberförstärkad utskjutningsplatta, och bärförmågan hos den förstärkta utskjutningsplattan med ytterligare förankring på plattan studeras.
