一种复合推力器负载自适应电源系统及供电方法

    公开(公告)号:CN110768564B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910615688.7

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种复合推力器负载自适应电源系统及供电方法,属于电源技术领域。一种复合推力器负载自适应电源系统,包括电离模块、控制模块和等离子体加速模块,既能输出推力器工质气体电离所需的高电压,又能输出等离子体加速所需的大电流;所述电离模块通过脉冲变压器耦合输出,脉冲变压器次级线圈低电位端与推力器阴极连接,高电位端与所述等离子体加速模块的储能电容器串联后与推力器阳极连接并接大地;两个模块的输出根据负载变化自动切换,并且通过脉冲变压器次级线圈实现了低压等离子体加速模块与电离模块之间的可靠隔离。

    一种天基平台电子收集系统及方法

    公开(公告)号:CN110579633B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910689786.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 一种天基平台电子收集系统及方法。通过一个外置金属板与天基平台上具有潜在高电位风险的部位电连接,待机状态下实时测量金属板到天基平台的瞬时电流,当电流达到一定触发阈值时解除待机状态,开启电源及控制装置,电位测量器和数据采集与处理装置开始工作,将接收的电流信号和电压信号采样并存储,最后转发给数传系统,当连续若干个电流值小于触发阈值时,系统重新进入待机状态。本发明对于潜在易高正电位平台或者主动对空间发射电子束的载荷系统等有很好的适用性,不仅可以有效收集空间自由电子,中和天基平台上的局部过多正电荷,同时还具备实时监控天基平台电位变化的功能,为保障飞行器平台电位稳定、各功能模块稳定运行提供分析数据。

    一种GW级高功率微波脉冲产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN113225048A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110350511.6

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提出了一种GW级高功率微波脉冲产生装置及产生方法。采用电真空器件高功率微波源技术产生峰值功率为十MW量级、脉冲宽度为μs量级的微波长脉冲,并通过对该微波长脉冲不同时刻相位及频率进行编码,利用大型金属腔体的多径效应将该脉冲宽度为μs级的微波长脉冲压缩成脉冲宽度为ns级的微波窄脉冲,获得百倍以上的功率增益,实现GW级高功率微波的获取。本发明提出的GW级高功率微波产生方法利用基于大型金属腔体的编码脉冲压缩技术实现,不采用微波开关,避免了微波开关带来的功率容量限制。

    一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法

    公开(公告)号:CN110794362A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910942862.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法,该系统包括:金属半环天线,用于将来波的相位信息转换成功率信息;第一微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅰ;第二微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅱ;微波采集模块,用于采集强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ,将采集得到的强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ发送至判定模块;判定模块,用于对所述强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ进行比对判定,并根据比对判定结果确定来波的方向信息,实现对短脉冲高功率微波快速测向。本发明解决了现有的短脉冲高功率微波测向方案存在的短脉宽、大功率、超低占空比等问题,实现了对空间短脉冲高功率微波的快速测向。

    一种用于空间机动平台的推进装置及推进方法

    公开(公告)号:CN108869220A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810579122.9

    申请日:2018-06-07

    CPC classification number: F03H1/0087 F02K9/42 F02K9/44

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间机动平台的推进装置及推进方法,属于空间推进技术领域,该方法为一种化学推进和电推进相结合的复合推进方法。本发明提供一种用于空间机动平台的推进装置,并结合化学推进和电推进过程形成新的复合推进方法;所述化学推进过程是指将可燃气体工质混合物在高电压脉冲作用下电离并点燃,诱发化学燃烧反应,释放出大量的化学能使混合气体膨胀加速,由于前端推力壁阻挡将为装置提供向前的推力;所述电推进过程是指电离和燃烧化学反应生成的等离子体混合物在大电流与自身感应磁场相互作用产生的洛伦兹力作用下向后加速并经尾喷管喷出,为整个装置提供向前的推力。

    一种利用重离子开展辐射效应协同作用的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN108008274A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711157327.X

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用重离子开展辐射效应协同作用的测试方法及系统,其中,该方法包括首先采用重离子对器件进行单粒子翻转敏感性测试,设置若干个依次递增的总剂量值,利用同一种重离子对器件进行各总剂量值的辐照,每一个总剂量值辐照完成之后,都要进行单粒子翻转截面测试,总剂量辐照过程中实时监测器件的功耗变化。当完成所有总剂量辐照和单粒子翻转截面测试之后,辐照试验结束,获得器件不同总剂量辐照后的单粒子翻转截面实验数据,对比重离子总剂量辐照引起器件单粒子翻转截面的变化。通过该方法获得的辐照试验数据将对空间辐射效应的认识更加深入和全面,为器件的抗辐射加固分析和设计提出科学的建议。

    一种基于压电驱动模块的精密空间磁场梯度测试方法

    公开(公告)号:CN119916267A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411906321.8

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种精密测试四极磁铁内空间磁场梯度的测试方法,针对当前对四极磁铁测试数据量大测试困难、传统三维移动平台精度不够,导致最终测试准确度不足的问题。提出一种对四极磁铁内磁场梯度的精密测试方法,利用三维位移台及压电驱动模块复合的模式驱动霍尔探针在三维空间中实现精密移动,通过区域取点测试,快速得到四极磁铁磁轴位置;接着在磁场轴线上精密移动探针,测试得到四极磁铁磁场梯度,此外,使用三维位移台与压电驱动装置复合驱动霍尔探针移动,增强了霍尔探针的运动精度,在测试流程便捷的同时有效提升了梯度测试的精确度,适于工业上的使用与推广。

    一种宽能谱带电粒子束特定能量束流横向发射度测量方法

    公开(公告)号:CN119758426A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411798499.5

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本申请涉及一种宽能谱带电粒子束特定能量束流横向发射度测量方法,以束流横向发射度测量中的四极子扫描法为基础,通过增加一组正交布置的二极子作为辅助能量筛选装置,实现对宽能谱带电粒子束中特定能量范围内窄带束流的横向发射度测量,既能够利用一套系统满足宽能谱带电粒子束的测量需求,还能够利用二极子的筛选作用,降低多能量束流在使用四极子扫描法测量发射度时的额外测量误差,进一步提高发射度测量精度,为宽能谱带电粒子制定能量范围内束流横向发射度的测量提供一种可行的解决方案。

    基于电极板的干扰磁场环境中带电粒子束流消除色散方法

    公开(公告)号:CN119697858A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411530096.2

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极板的干扰磁场环境中带电粒子束流消除色散方法,该方法包括以下步骤:步骤一,获取磁感应强度以及靶点位置;步骤二,根据步骤一中的结果,得到不同能量带电粒子在电极板出口处的发射方向;步骤三,根据步骤二中的结果,得到束流光学轴向和电场强度;步骤四,根据步骤三中的结果,计算不同能量带电粒子在电极板出口处的能量和靶点位置#imgabs0#并更新,多次迭代更新后得到收敛解;步骤五,根据步骤四中的结果调节加速器姿态并设置电极板,实现带电粒子束流色散的消除。本发明的方法实用性强,可以应用在各种带电粒子的各式加速器装置中的最后一级,该方法可以有效消色散,提高带电粒子束流到靶精度和束流通量密度,提升束流辐照效果。

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