电容-电离耦合式空间微米级碎片探测装置

    公开(公告)号:CN107589459B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710722235.5

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种电容‑电离耦合式空间微米级碎片探测装置,包括电容传感单元和电离传感单元,电容传感单元由金属层‑绝缘介质层‑金属层三层结构的靶标组成,电离传感单元由栅格和若干平行交错设置的电极组成,本发明将用于空间微米级碎片探测的电容式传感单元和电离式传感单元结合,在空间微米级碎片撞击事件发生时,通过两个单元的电压、电荷、脉冲时间信号综合处理,可在一次撞击事件中得到微米级碎片的速度、质量和密度。

    电容-电离耦合式空间微米级碎片探测装置

    公开(公告)号:CN107589459A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710722235.5

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种电容-电离耦合式空间微米级碎片探测装置,包括电容传感单元和电离传感单元,电容传感单元由金属层-绝缘介质层-金属层三层结构的靶标组成,电离传感单元由栅格和若干平行交错设置的电极组成,电离传感单元与电容传感单元之间设置有压电传感单元。本发明将用于空间微米级碎片探测的电容式传感单元和电离式传感单元结合,在空间微米级碎片撞击事件发生时,通过两个单元的电压、电荷、脉冲时间信号综合处理,可在一次撞击事件中得到微米级碎片的速度、质量和密度。

    中高层大气成分温度风场探测仪

    公开(公告)号:CN104407401B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410659670.4

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 一种中高层大气成分温度风场探测仪,具有准直分离器,电离室,分析器,微通道板,阳极,电流计;准直分离器、电离室、分析器为直接连接,准直分离器的出口即为电离室的入口,电离室2的出口即为分析器的入口,分离器的出口与微通道板正面相对但空间隔离,微通道板的背面与电极正对但空间隔离,电极与电流计电连接。

    航天器材料放气成分在线式红外吸收光谱检测系统

    公开(公告)号:CN104215598B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410522484.6

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种航天器材料放气成分在线式红外吸收光谱检测系统,该系统包括真空容器、光路系统和控制系统,真空容器内的样品舱通过真空容器外的温度控制器和样品舱内航天器材料放气成分下方设置的加热器来控制放气成分的蒸发,容器底部设置有石英晶体微量天平和反射镜,通过光路系统在线检测真空容器内反射镜上沉积的放气成分,并通过红外光谱检测器将检测到红外光谱信号反馈给控制系统并处理得到包含污染物成分信息的红外吸收光谱图。相比现有技术,本发明避免了繁琐的材料放气产物成分分析前处理,能够对放气产物中的大分子成分进行有效识别,操作简便,便于自动化处理,具有较好的应用前景。

    卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    确定卫星外露介质组件带电风险的方法

    公开(公告)号:CN103886149A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410100791.5

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种确定卫星外露介质组件带电风险的方法,根据外露介质组件的三维几何构造以及每种材料的物性参数等,在蒙特卡罗程序包GEANT4中建立计算模型,模拟电子在介质组件中的输运过程,获得介质组件内部的三维剂量率分布和单位时间内电荷沉积密度分布;以输运模拟结果为输入条件,建立并求解描述卫星外露介质组件多种带电效应耦合过程的方程组,获得从充电开始至平衡过程中的介质内部三维电场分布;从求解得到的三维电场分布中找出电场最大值(Emax),根据电场最大值的数值范围,确定卫星外露介质组件的放电风险。本发明的风险程度的判定可用于确定介质组件的安全性以及应对空间等离子体环境的适应能力。在卫星研制过程中,有助于降低成本、周期,提升卫星可靠性。

    卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102777342A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210274090.4

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0006 F03H1/0093

    Abstract: 本发明公开了一种用于电推进的矢量磁喷嘴,由设置在等离子体喷焰喷口前的永磁体和设置在上述喷口后的形成偶极场位型的多个非同心圆线圈组成,永磁铁与与非同心线圈形成双磁镜管以使等离子体在双磁镜管间往复运动,并在非同心线圈的电流调制下等离子体受离子回旋波共振加热,再通过调整等离子体脱离磁喷嘴时多个非同心圆线圈上电流的比例,使推进器的等离子体喷焰喷口外磁场的矢量方向偏离推进器中心轴而导引外部等离子体的流动方向,以改变推力器的推力矢量方向。本发明的矢量磁喷嘴通过矢量推进可以大大减少姿态控制系统推力器的数量,同时大大提高姿态控制系统的可靠性并通过磁喷嘴使得离子的垂直速度,转化成平行速度,提高外流等离子体的平行流速,达到增大推力的目的。

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