Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз.
В полупроводнике как таковом, понятно, нет чему замерзать, но полупроводниковый прибор состоит из разных материалов с разными коэффициентами теплового расширения, многие из них при охлаждении хрупчают или как-то деградируют.
Рабочая легированная поверхность кристалла один материал, припаянные ножки другой, подложка третий, корпус четвёртый, что-то куда-то тянет, что-то трескается, и всё. Дальше за процессором где-то в схеме электролитический конденсатор, он по определению содержит электролит, электролит жидкость. Представьте себе банку с водой - вода замерзает, банка лопается, потом при нагреве вода растекается. Аналогия грубая, но принцип понятен.
Наверняка что-то придумать можно, но процессор космического аппарата и так стоит в десятки тысяч раз дороже обычного, поскольку, в отличие от обычного, спроектирован так, что может выдерживать космическую радиацию, а тираж, на который была бы размазана стоимость разработки и специализации производства, мизерный.
Терпимый к переохлаждению был бы ещё настолько же дороже, а применим был бы только мало что в одних космических аппаратах, в космических аппаратах создатели которых как-то лопухнулись. Это мало оправданно просто потому, что у последовательных лопухов заведомо денег таких нет.
Спроектировать аппарат, который садится как надо, в десятки тысяч раз дешевле и потому проще.
По сравнению с предыдущим прогресс значительный - сел, информацию передал, минимум по всем пунктам отработал. Фактически, если успеют, решит все поставленные задачи вообще. Если эти мячики умеют целенаправленно прыгать, то может даже удастся его поставить как надо - вряд ли, но вероятность отличная от нуля всегда есть. Следующий учтёт ошибки при создании этого и будет лучше.
В полупроводнике как таковом, понятно, нет чему замерзать, но полупроводниковый прибор состоит из разных материалов с разными коэффициентами теплового расширения, многие из них при охлаждении хрупчают или как-то деградируют.
Рабочая легированная поверхность кристалла один материал, припаянные ножки другой, подложка третий, корпус четвёртый, что-то куда-то тянет, что-то трескается, и всё. Дальше за процессором где-то в схеме электролитический конденсатор, он по определению содержит электролит, электролит жидкость. Представьте себе банку с водой - вода замерзает, банка лопается, потом при нагреве вода растекается. Аналогия грубая, но принцип понятен.
Наверняка что-то придумать можно, но процессор космического аппарата и так стоит в десятки тысяч раз дороже обычного, поскольку, в отличие от обычного, спроектирован так, что может выдерживать космическую радиацию, а тираж, на который была бы размазана стоимость разработки и специализации производства, мизерный.
Терпимый к переохлаждению был бы ещё настолько же дороже, а применим был бы только мало что в одних космических аппаратах, в космических аппаратах создатели которых как-то лопухнулись. Это мало оправданно просто потому, что у последовательных лопухов заведомо денег таких нет.
Спроектировать аппарат, который садится как надо, в десятки тысяч раз дешевле и потому проще.
По сравнению с предыдущим прогресс значительный - сел, информацию передал, минимум по всем пунктам отработал. Фактически, если успеют, решит все поставленные задачи вообще. Если эти мячики умеют целенаправленно прыгать, то может даже удастся его поставить как надо - вряд ли, но вероятность отличная от нуля всегда есть. Следующий учтёт ошибки при создании этого и будет лучше.
Reply
Leave a comment