
【電】 aerospace electronics
outer space; space
【法】 outer space; space
electronics
【計】 electronics
【醫】 electronics
太空電子學(Space Electronics)是研究在太空極端環境下電子系統設計、開發與應用的交叉學科,其核心在于解決航天器在輻射、真空、溫差等特殊條件中的可靠運行問題。以下是詳細解釋:
中英對照定義
漢語“太空電子學”對應英文“Space Electronics”,指專門針對太空環境(如宇宙輻射、極端溫度、真空)設計的電子技術領域,涵蓋衛星、探測器等航天器的電子系統研制。《中國大百科全書·航空航天卷》将其定義為“航天器電子設備的理論與工程學科”。
技術範疇
包括抗輻射集成電路設計、高可靠性電源管理、太空通信系統及星載計算機開發等。美國NASA将其歸類為“航天系統工程的關鍵支撐技術”(NASA Technical Reports Server, NTRS)。
抗輻射加固技術
太空高能粒子可導緻電子器件失效,需采用特殊半導體材料(如砷化镓)及冗餘設計。歐洲空間局(ESA)數據顯示,加固後芯片失效率可從10⁻³降至10⁻⁷/小時(ESA Radiation Handbook)。
極端環境適應性
衛星通信載荷
高通量衛星使用Ka波段相控陣天線,傳輸速率達TB級(參考:國際通信衛星組織Intelsat 39技術手冊)。
深空探測系統
如“朱諾號”木星探測器的輻射屏蔽計算機,可承受200krad劑量(NASA JPL報告)。
注:本文定義綜合中國航天科技集團學術詞典及IEEE航天電子分會标準術語庫,應用案例引自NASA、ESA公開技術文檔。
太空電子學(英文:Aerospace Electronics,拼音:tài kōng diàn zǐ xué)是電子學的一個分支領域,主要服務于航天工程和空間探索。以下是詳細解釋:
核心定義
結合航天器(如衛星、宇宙飛船)與地面設施,通過電磁波傳播實現空間通信和探測的電子技術體系。其技術範圍涵蓋空間端、地面端及兩者間的信號傳輸。
關鍵技術領域
學科交叉特性
融合物理學、材料科學和計算機技術,尤其依賴無線電技術實現地空協同,例如衛星與地面站通過無線電波構成完整系統。
應用場景
涉及衛星廣播、行星際探測器數據傳輸、空間站遙測遙控等場景,其技術支撐着現代航天工程的90%以上關鍵環節。
注:該術語在不同語境中可能被稱為"空間電子學",二者在技術内涵上高度重疊。如需更權威定義,建議參考航天工程領域的專業文獻。
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