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公开(公告)号:CN117560835A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311485735.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 山东大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了用于探测高密度等离子体的高分辨率探针系统及方法,四根朗缪尔探针与电子电路连接,所述电子电路与外接参考电极连接,所述四根朗缪尔探针安装在底座上,底座安装在航天器的内部,工作时,底座被航天器推到等离子体环境中,四根朗缪尔探针对等离子体环境进行探测;所述四根朗缪尔探针,其中一根朗缪尔探针上施加扫描偏压,用于采集离子和电子电流,获取等离子体的特性曲线,获取等离子体参数;另外三根朗缪尔探针采用固定负偏压,用于采集离子饱和区的电流;通过所述另外三根朗缪尔探针的两两探针之间的电流的平方差与电压差的线性拟合,获取等离子体密度参数。
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公开(公告)号:CN117318730B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311616164.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东大学
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明涉及空间等离子体研究和空间物理科学技术领域,公开了电离层数据实时采集压缩方法、装置、芯片及系统,所述方法包括:获取电离层的电流信号,根据所获取的电流信号,得到伏安特性曲线;对伏安特性曲线进行离散余弦变换,得到离散余弦变换矩阵,将离散余弦变换矩阵作为稀疏基矩阵;将电流信号与伯努利随机矩阵相乘,得到压缩后的信号数据;根据伯努利随机矩阵、稀疏基矩阵和压缩后的信号数据,采用稀疏度自适应匹配追踪算法,实现信号的解压重构。有效解决了载荷数据量过大问题,可灵活适用于卫星载荷通信要求和空间等离子体探测研究高分辨率和高精度的需求。
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公开(公告)号:CN117318730A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311616164.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东大学
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明涉及空间等离子体研究和空间物理科学技术领域,公开了电离层数据实时采集压缩方法、装置、芯片及系统,所述方法包括:获取电离层的电流信号,根据所获取的电流信号,得到伏安特性曲线;对伏安特性曲线进行离散余弦变换,得到离散余弦变换矩阵,将离散余弦变换矩阵作为稀疏基矩阵;将电流信号与伯努利随机矩阵相乘,得到压缩后的信号数据;根据伯努利随机矩阵、稀疏基矩阵和压缩后的信号数据,采用稀疏度自适应匹配追踪算法,实现信号的解压重构。有效解决了载荷数据量过大问题,可灵活适用于卫星载荷通信要求和空间等离子体探测研究高分辨率和高精度的需求。
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公开(公告)号:CN115208227A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210885286.0
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开的适用于电离层卫星载荷的高压发生电路、清洁系统和方法,供电电源的正极分别并联电容C1、互感变压线圈La和互感变压线圈Lc,互感变压线圈Lc还依次串联二极管D1、电阻R1、开关S1和三极管Q1的基极,互感变压线圈La串联三极管Q1的集电极,三极管Q1的发射极、供电电源的负极、电容C1均接地,次级互感变压线圈Lb、Ld串联用于输出电压,能够稳定的输出中高电压,可以短时间内安全高效的完成对前端信号采集装置的清洗工作,符合低压直流供电的小卫星工况条件,有力的保障了在轨卫星电离层探测载荷的清洁性、探测数据的准确性及可靠性。
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公开(公告)号:CN115208227B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202210885286.0
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开的适用于电离层卫星载荷的高压发生电路、清洁系统和方法,供电电源的正极分别并联电容C1、互感变压线圈La和互感变压线圈Lc,互感变压线圈Lc还依次串联二极管D1、电阻R1、开关S1和三极管Q1的基极,互感变压线圈La串联三极管Q1的集电极,三极管Q1的发射极、供电电源的负极、电容C1均接地,次级互感变压线圈Lb、Ld串联用于输出电压,能够稳定的输出中高电压,可以短时间内安全高效的完成对前端信号采集装置的清洗工作,符合低压直流供电的小卫星工况条件,有力的保障了在轨卫星电离层探测载荷的清洁性、探测数据的准确性及可靠性。
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公开(公告)号:CN116628407A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310517377.3
申请日:2023-05-06
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提出了一种获取阻滞势分析仪离子参数的数据处理方法及系统,结合等离子体参数中离子密度、离子温度、离子速度与阻滞势分析仪伏安特性曲线之间的关系,将阻滞势分析仪伏安特性曲线基于曲线斜率的变化划分为第一线性区间、非线性区间和第二线性区间,第一线性区间作为离子密度最佳拟合区间,非线性区间作为离子温度最佳拟合区间,第一线性区间和非线性区间的组合区间作为离子速度最佳拟合区间,通过划分不同的拟合区间能够一定程度上减小非线性最小二乘法的计算量,避免了线性拟合区间对于离子温度参数、非线性区间对离子密度计算结果的影响,提高了通过阻滞势分析仪伏安特性曲线获取等离子参数的准确性。
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