行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN113514869B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110463250.9

    申请日:2021-04-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法,行星际能量粒子探头包括两套望远镜系统,望远镜系统包括两个望远镜单元,每一个望远镜单元均具有开口的第一端及第二端,望远镜单元还包括多层并排设置的半导体探测器。望远镜单元的第一端设置有吸收箔,第二端设置有磁偏转系统,半导体探测器设置在吸收箔和磁偏转系统之间,从而在望远镜单元的两端分别探测不同能量的中高能电子、质子以及中高能离子。行星际能量粒子探测系统采用本发明所述的行星际能量粒子探头,并且进行精细的能档划分,以实现在行星际空间中对能量电子、质子和氨离子的高精度实地探测,为研究太阳系高能粒子的起源和加速提供至关重要的观测数据。

    粒子辐射探测器读出电路及探测系统

    公开(公告)号:CN116106963A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310114049.9

    申请日:2023-02-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本说明书实施例提供一种粒子辐射探测器读出电路及探测系统,其中,所述读出电路适于与粒子辐射探测器耦接,包括缓冲模块和读出模块,其中:所述缓冲模块,包括多个输出通道,耦接于所述粒子辐射探测器的输出端与所述读出模块之间,适于将所述粒子辐射探测器的输出信号从相应的输出通道传输至所述读出模块;所述读出模块,包括多个读出通道,与所述多个输出通道一一对应耦接,适于基于所述粒子辐射探测器的输出信号输出粒子辐射探测结果。采用上述方案,能够在实现高精度的粒子辐射探测的同时兼顾不同能量范围的粒子辐射探测以及匹配不同电容的粒子辐射探测器。

    一种磁传感器阵列校准方法

    公开(公告)号:CN113514789B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110463248.1

    申请日:2021-04-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种磁传感器阵列校准方法,该方法通过构建磁传感器阵列的正交坐标系,确定磁传感器测量的磁场的输出值与标准磁场的实际值之间的函数关系,并根据记录的磁传感器的输出值获得磁传感器的转换系数。本发明提供了一种磁传感器阵列的准确校准方法,能够提高磁传感器阵列的校准精确度。另外,本发明还可以采用椭球拟合的方法获得所述磁传感器的每一个传感器轴对应的比例因子,并根据该比例因子以及转换系数与磁传感器的角度偏差之间的函数关系,进一步获得磁传感器的角度偏差。

    行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN113514869A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110463250.9

    申请日:2021-04-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法,行星际能量粒子探头包括两套望远镜系统,望远镜系统包括两个望远镜单元,每一个望远镜单元均具有开口的第一端及第二端,望远镜单元还包括多层并排设置的半导体探测器。望远镜单元的第一端设置有吸收箔,第二端设置有磁偏转系统,半导体探测器设置在吸收箔和磁偏转系统之间,从而在望远镜单元的两端分别探测不同能量的中高能电子、质子以及中高能离子。行星际能量粒子探测系统采用本发明所述的行星际能量粒子探头,并且进行精细的能档划分,以实现在行星际空间中对能量电子、质子和氨离子的高精度实地探测,为研究太阳系高能粒子的起源和加速提供至关重要的观测数据。

    粒子辐射探测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116413760A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310357756.0

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明实施例提供了一种粒子辐射探测系统,包括:探测模块,适于对粒子辐射进行探测,并转换为初始电信号;读出模块,适于基于所述初始电信号中的交流信号,输出探测信号;耦合模块,耦接于所述探测模块与所述读出模块之间,适于阻断所述初始电信号中的直流信号,通过所述初始电信号中的交流信号;其中,所述耦合模块与所述探测模块和所述读出模块之间的相对位置基于所述探测模块的尺寸确定,以使所述探测信号的信噪比大于预设信噪比阈值。采用上述技术方案,能够提升探测信号的信噪比,改善粒子辐射探测系统的探测性能。

    一种增大电压调节范围的电路

    公开(公告)号:CN113489313B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110690049.4

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种增大电压调节范围的电路,包括第一电源的正极与第一光电耦合器的一端相连,第一光电耦合器的另一端与第一电阻的第一端相连,第一电阻的第二端与第三电阻的第一端相连,第三电阻的第二端与第一电源的负极相连;第二电源的正极与第二光电耦合器的一端相连,第二光电耦合器的另一端与第三电阻的第二端相连,第三电阻的第一端与第二电阻的第一端相连,第二电阻的第二端与第二电源的负极相连;负载电阻一端与第一电阻的第一端相连,另一端与第二电阻的第二端相连,第一电阻的第一端为输出电压的输出端,输出电压的采样端位于所述负载电阻的两端之间。本发明的增大电压调节范围的电路能够增大输出电压上限,且调节速度快和纹波水平低。

    行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN114325811A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210020649.4

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法,行星际能量粒子探头包括两套望远镜系统,望远镜系统包括两个望远镜单元,每一个望远镜单元均具有开口的第一端及第二端。望远镜单元的第二端设置有磁偏转系统,磁偏转系统包括环形磁铁,一套望远镜系统中的两个所述望远镜单元中的所述环形磁铁以所述环形磁铁的中心轴平行的方式设置,在所述环形磁铁的中心轴延伸方向上,两个所述环形磁铁产生的磁场方向相反。该磁偏转系统能够很好地偏转能量低于400keV的电子,满足望远镜单元的第二端偏转能量低于400keV的设计要求。从而在望远镜单元的两端分别探测不同能量的中高能电子、质子以及中高能离子。

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