一种着陆航天器信道自动选通控制装置及验证方法

    公开(公告)号:CN104733860B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201510101570.4

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 一种着陆航天器信道自动选通控制装置包括加速度计、信号放大电路、接通方向控制电路、滤波电容、驱动电路、单刀双掷磁自锁微波开关。加速度计的输出端分别与2路信号放大电路输入端相互连接,2路信号放大电路输出端分别通向各自对应的接通方向控制电路的输入端,接通方向控制电路的另一输入端还与接单刀双掷磁自锁微波开关输出端相连接,接通方向控制电路与接单刀双掷磁自锁微波开关之间设有滤波电容,接通方向控制电路的输出端通向对应驱动电路的输入端,驱动电路输出端通向单刀双掷磁自锁微波开关的控制端。

    一种铯束管热敏电阻温度与阻值的标定方法

    公开(公告)号:CN104697670B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510099577.7

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 本发明提出一种铯束管热敏电阻温度与阻值的标定方法,可对真空密封的铯束管内的热敏电阻的温度与电阻的关系进行标定。本发明先将铯束管放置在真空室中,并对真空室进行真空抽气保护后,对铯束管进行整体加热,待加热到所需的温度后,记录温度与热敏电阻的值,调整温度重复上述步骤可以获得热敏电阻在铯束管内温度与电阻的对应关系。本发明由于不需要安装热电偶,可以消除热电偶绝缘等特性发生变化而造成铯束管运行的故障率和避免热电偶安装过程中对铯炉的损伤,提高标定数据的真实性,可以广泛应用在铯束管的制备中。

    一种三环真空弧推力器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106542122A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611117618.1

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: B64G1/405

    Abstract: 一种三环真空弧推力器,该推力器包括置于中央的柱形阴极,该柱形阴极外周依次同心设置绝缘器II、共同阳极、绝缘器I及外环阴极;所述柱形阴极、绝缘器II、共同阳极、绝缘器I及外环阴极依次安装在安装底座的柱形阴极安装槽、绝缘器II安装座、共同阳极安装槽、绝缘器I安装座及外环阴极安装槽中;所述安装底座的外端面从中心向外依次设置柱形阴极接线柱、共同阳极接线柱及外环阴极接线柱;该阴极接线柱及外环阴极接线柱连接至电源的负极,共同阳极接线柱连接至电源的正极;绝缘器I及绝缘器II处于安装底座内的端面上镀有金属导电膜。本发明提高了推力器的效率且增加了推力器的寿命。

    一种采用电离真空计在线测量电推力器工作真空度的方法

    公开(公告)号:CN106441701A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611117619.6

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: G01L21/30

    Abstract: 本发明公开了一种采用电离真空计在线测量电推力器工作真空度的方法,以解决现有方法不能测试推力器工作区域内真空度的问题。该方法包括下列步骤:A、将电离真空规管置于真空舱内推力器工作区域的要求测试位置上;B、将传感器与电离真空规管和穿舱法兰相连;C、将舱外信号线与穿舱法兰的接线柱一一对应并与真空计相连;D、将设备抽真空,推力器点火开始,打开真空计开始测试要求测试区域内的真空度;E、通过测量得到的真空度值,计算得出电推力器工作时的真实工作真空度。采此方法后,因将电离规管装入舱内更有效直观的判定推力器工作的真空环境是否满足要求;可以为更准确的计算电推力器的相关性能参数提供帮助。

    一种超高真空分子蒸馏设备

    公开(公告)号:CN104784956A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510099471.7

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种超高真空分子蒸馏设备,属于真空技术领域,包括超高真空系统和分子蒸馏器两部分。所述超高真空系统采用低温泵和干式机械泵的组合取代传统分子蒸馏设备中的油泵,降低了油蒸汽对蒸馏产物的污染,提高了产品质量;所述的分子蒸馏器为玻璃结构,可以直观观测到物料运行情况,分子蒸馏器内部的刮膜转子与外部电机采用磁传动密封,显著提高了蒸馏系统密封性。本发明的优点:真空度高,达到10-6Pa量级,物料蒸馏温度降低,提高了分离效率,节约了能源;解决了真空泵的油污染问题,蒸馏物料不易被氧化和污染。

    一种铷原子钟磁控管微波腔

    公开(公告)号:CN104733270A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510099529.8

    申请日:2015-03-06

    Abstract: 本发明属于量子频率标准和微波技术领域,具体涉及一种铷原子钟磁控管微波腔。本发明包括微波腔外壳、盖板、吸收泡、弧形极片、耦合环,所述微波腔外壳和盖板结合,其内形成筒状腔体,所述吸收泡设置于腔体内,所述弧形极片围绕吸收泡均匀排布,并且相邻弧形极片间具有间隙,所述盖板上设置有射频连接器,所述耦合环一端连接于射频连接器上,另一端连接于盖板,所述耦合环环身位于相邻弧形极片的间隙中。相较于传统的TE011和TE111模式微波腔,本发明具有体积小、Q值高、磁场一致性好等优点。

    一种测量真空罐体内沉积污染的方法

    公开(公告)号:CN106768034B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201611118161.6

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法,步骤为:1、将离子推力器安装在真空系统内,将用覆盖物遮蔽半边的盖片安装在离子推力器内部的指定位置;2、离子推力器累积引束流工作至少100h;3、离子推力器停止点火开启真空舱,将盖片取下,剥离覆盖的保护装置;4、利用台阶仪或三维轮廓仪,量取盖片两边的厚度差;根据推力器点火时间计算出单位时间的真空罐体的溅射速率和溅射物质的分布区域,利用X射线光电子能谱分析或能谱分析仪进行成分检测,以确定溅射物质的来源。本发明判定出离子推力器内部不同位置沉积物的溅射来源,半定量分析出核心部件的溅射产额及磨损速率,用于验证离子推力器放电室的溅射模型,也可进行离子推力器连续工作情况下的寿命估计。

    一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法

    公开(公告)号:CN106768033B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201611117629.X

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法,步骤为:1、将离子推力器安装在真空系统内,将用覆盖物遮蔽半边的盖片安装在离子推力器内部的指定位置;2、离子推力器累积引束流工作至少100h;3、离子推力器停止点火开启真空舱,将盖片取下,剥离覆盖的保护装置;4、利用台阶仪或三维轮廓仪,量取盖片两边的厚度差;根据推力器点火时间计算出单位时间的真空罐体的溅射速率和溅射物质的分布区域,利用X射线光电子能谱分析或能谱分析仪进行成分检测,以确定溅射物质的来源。本发明判定出离子推力器内部不同位置沉积物的溅射来源,半定量分析出核心部件的溅射产额及磨损速率,用于验证离子推力器放电室的溅射模型,也可进行离子推力器连续工作情况下的寿命估计。

    一种微脉冲等离子体推力器

    公开(公告)号:CN106523313A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611117646.3

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: F03H1/0087 F03H1/0006

    Abstract: 一种微脉冲等离子体推力器,该微脉冲等离子体推力器为共阳极型;其阳极周边对称设置阴极板,该阳极和阴极板之间设置推进剂且三者之间的空间形成放电室;所述推进剂侧边设置有防爬电陶瓷绝缘片;电容器阴极和阴极板连接,电容器阳极和阳极连接;所述阴极板上设置火花塞。本发明基于目前相对成熟的平行板尾部馈送推进剂的脉冲等离子体推力器技术,提出了一种平行板共阳极型微脉冲等离子体推力器的概念,本概念的内涵为在目前成熟的脉冲等离子体离子推力器设计的基础上将单个阴极板改进为四个相同的阴极板对称布局于中空结构阳极板四周,形成具有四个相同放电室结构设计,保持高比冲下提高元冲量,以实现总冲提高的目的。

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