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公开(公告)号:CN107256818A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710433711.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01J1/34
CPC classification number: H01J1/34
Abstract: 一种用于低功率电推进器的背照式光阴极,涉及低功率电推进器领域,为了解决现有的阴极无法满足低功率电推进器的需求的问题。该阴极的石英体和阳极板相对平行放置,石英体面向阳极板的一侧设有ITO薄膜,阳极板上施加的电压高于ITO薄膜的电压;紫外光源出射的紫外光由石英体透射至ITO薄膜,ITO薄膜将紫外光全反射,ITO薄膜逸出的电子由阳极板的孔洞穿出。本发明适用于低功率电推进器。
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公开(公告)号:CN111322214B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010094636.2
申请日:2020-02-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提出了一种会切场低推力射频离子推力器,属于航天器推进技术领域,特别是涉及一种会切场低推力射频离子推力器。解决了现有射频离子推力器推力下限较高的问题。它包括射频天线、工质输送通道、电离室、铁氧体、永磁铁、直流电源、射频电源和栅极装置,所述电离室为圆柱形放电腔体,所述工质输送通道与电离室相连,中性气体通过工质输送通道进入电离室,所述射频电源设置于电离室的外部,所述射频天线设置在电离室的顶部,并与铁氧体配合相连,所述射频天线的两端分别连接射频电源的两极,所述永磁铁环绕电离室布置,为多级结构且极性相对,所述栅极装置分别与直流电源的正极和负极相连。它主要用于射频离子推力器。
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公开(公告)号:CN111306024A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010093562.0
申请日:2020-02-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种基于侧壁会切磁场的微波离子推进装置,包括放电室、侧壁会切磁场单元、微波输入单元和气体供给单元,放电室包括放电腔体、底壁和栅极加速单元,底壁上布置气体供给单元及微波输入单元,侧壁会切磁场单元至少包括两个侧壁磁铁环,所有侧壁磁铁环均与放电腔体同轴布置,所有侧壁磁铁环采用同极相对方式布置在放电腔体的内壁面上,多个侧壁磁铁环布满放电腔体的内壁面,侧壁会切磁场单元在放电室内形成电子回旋共振面,微波输入单元伸入放电室的底壁中央为镂空锥笼型天线输入微波,镂空锥笼型天线位于电子回旋共振面上游的强磁场区,气体供给单元向放电腔体内通入工质气体。本发明可以维持更低的等离子体密度和更低的推力下限。
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公开(公告)号:CN111140454A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010091498.2
申请日:2020-02-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种微型电子回旋共振离子推力器点火装置,包括圆柱形放电腔体、磁轭、天线、放射性薄片、屏蔽环、屏栅和加速栅,磁轭位于圆柱形放电腔体的底部,屏栅和加速栅依次固定在圆柱形放电腔体的顶部,在磁轭内部装有内磁环和外磁环;磁轭中心与波导相连接,在波导靠近屏栅的一端拧有天线;在天线与屏栅之间的圆柱形放电腔体的内壁面上平行设置两个屏蔽环,且两个屏蔽环之间设有间隙,两个屏蔽环均与圆柱形放电腔体同轴布置,在两个屏蔽环之间的间隙处放置放射性薄片;在屏栅与加速栅之间设有绝缘层。本发明增大了ECR离子推力器放电腔体中的电子数,使其更多地与中性气体碰撞,增大了等离子密度,从而使ECR离子推力器点火容易。
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公开(公告)号:CN110145446B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910510644.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种脉冲电励磁微牛推进装置,属于等离子体微推进技术领域。本发明解决了现有的推力器电离调节手段单一,不能满足大范围调节的高效稳定工作,以及无法满足卫星无拖曳控制中对于快速响应需求的问题。放电室主体为筒形体结构,所述底座上同轴开设有通孔、第一环形通道与第二环形通道,所述内套筒插设在第一环形通道内且与底座固接,所述外套筒插设在第二环形通道内且与底座固接,每个套筒上位于放电室外部的外壁上均绕设有线圈,微波输入单元插设在通孔内且与底座固接,且微波输入单元上位于放电室内的一端同轴固设有环形微波天线,所述底座上还开设有数量与若干供气单元相同的若干供气孔,且若干所述供气单元与放电室对应通过若干供气孔连通。
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公开(公告)号:CN110145446A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910510644.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种脉冲电励磁微牛推进装置,属于等离子体微推进技术领域。本发明解决了现有的推力器电离调节手段单一,不能满足大范围调节的高效稳定工作,以及无法满足卫星无拖曳控制中对于快速响应需求的问题。放电室主体为筒形体结构,所述底座上同轴开设有通孔、第一环形通道与第二环形通道,所述内套筒插设在第一环形通道内且与底座固接,所述外套筒插设在第二环形通道内且与底座固接,每个套筒上位于放电室外部的外壁上均绕设有线圈,微波输入单元插设在通孔内且与底座固接,且微波输入单元上位于放电室内的一端同轴固设有环形微波天线,所述底座上还开设有数量与若干供气单元相同的若干供气孔,且若干所述供气单元与放电室对应通过若干供气孔连通。
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公开(公告)号:CN107228829A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710423845.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/25
CPC classification number: G01N21/25
Abstract: 一种氪工质霍尔推力器放电通道内电子和原子参数的在线监测装置和方法,涉及一种氪工质霍尔推力器放电通道内电子和原子参数的在线监测技术,为了满足霍尔推力器放电通道中的电离程度的监测需求。装置包括导光管、光纤和光谱仪;霍尔推力器放电通道的侧壁开有轴向测试缝,导光管插入轴向测试缝,导光管用于将放电通道中的光导入至光纤,光纤连接光谱仪。采用光谱仪测量805.95nm、785.48nm、760.15nm和758.74nm的氪原子谱线强度,根据氪原子谱线强度计算电子的温度和氪原子密度。本发明适用于监测放电通道内电子和原子参数。
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