-
公开(公告)号:CN118067399A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410471353.3
申请日:2024-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于航天等离子体推进技术领域,提供一种等离子体推进器在轨状态的近场羽流成像监测方法。S1:在地面和在轨条件分别为同一型号的等离子体推进器搭建近场羽流的成像监测装置;S2:在地面条件下启动等离子体推进器,根据不同的工况调节各项参数,拍摄近场羽流的成像照片;S3:基于S2中的不同工况参数和近场羽流的成像照片进行拟合,建立二者映射的数据库;S4:当在轨的等离子体推进器运行时,在近场羽流稳定时拍摄近场羽流的成像照片;S5:将在轨拍摄的近场羽流的成像照片与地面拍摄的近场羽流的成像照片进行比对,判断在轨的等离子体推进器所处状况。本发明监测近场羽流能够帮助预测并解决等离子体推进器可能出现的故障。
-
公开(公告)号:CN116839736A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310757146.X
申请日:2023-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含氢燃料燃烧温度测量方法,它涉及一种燃烧温度测量方法。本发明为了解决现有光谱仪测量准确性较差,且适用性有限,不同燃料燃烧需要选择不同的自由基进行检测的问题。本发明的步骤为步骤一、使用水分子发射光谱标定器控制水分子的不同温度,通过光谱仪对水分子的发射光谱进行标定,获得不同温度下水分子的发射光谱信号;步骤二、使用光谱仪对测量火焰中需要测温点进行光谱采集,获得待测火焰中水分子的发射光谱信号,对火焰的光谱信号进行降噪,去除由碳烟辐射产生的连续基底信号;步骤三、将火焰中获得的水分子的光谱信号与标定的水分子的发射光谱信号进行拟合对比,获得火焰中测量点的真实温度。本发明属于测量技术领域。
-
公开(公告)号:CN115763201A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211165744.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海易推动力科技有限公司
IPC: H01J37/22 , H01J37/244 , H01J37/32
Abstract: 一种具有透光间隙的辉光阴极等离子源,属于等离子体放电领域,本发明为解决现有辉光放电设备无法实现光学监测的问题。它包括:触持极、石英玻璃和电子引出极的前端旋切有运输等离子体的孔;阴极侧壁面的上端开有“C”形缝隙,触持极侧壁面的上端开有第一“L”形缝隙,电子引出极侧壁面的上端开有第二“L”形缝隙;工质气体通过进气管进入阴极包围的腔室中;阴极通过外接的接线柱施加负电位,触持极通过外接的接线柱施加正高压电位,工质气体在真空环境下被击穿产生等离子体;光学监测器通过“C”形缝隙、第一“L”形缝隙、第二“L”形缝隙和石英玻璃对产生的等离子体进行监测。本发明用于辉光放电等离子体源。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN107387347B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710590882.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 用于立方体卫星的空心阴极推力器,涉及推力器领域,为了解决现有电推进系统的结构复杂,无法直接小型化到1U上的问题。本发明的空心阴极的通气管内通入的气体为放电气体和电负性气体。本发明利用电负性气体作为主推进工质,利用放电气体在空心阴极推力器内部放电形成高密度等离子体环境,其中电子将电负性气体分解,形成负离子,负离子在空心阴极推力器内部电势作用下向外加速,产生高比冲推进效应。本发明适用于立方体卫星。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-