一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN116482584A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310503047.9

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法,包括底座,所述底座上设有旋转体,所述旋转体内设有固定条,所述旋转体上设有圆形通孔一,所述固定条设有四根,所述底座顶部设有圆形凹槽,所述圆形凹槽内设有圆形通孔二,所述圆形凹槽直径大于圆形通孔二直径,四根所述固定条贯穿圆形通孔一,所述固定条为扁平长方体形状,采用无磁设计,所述圆形凹槽内侧表壁上设有刻度,所述刻度沿圆形凹槽内侧表壁呈360°分布。本发明中,校准装置采用无磁设计,测量系统和方法简单,测量效率高,花费时间短,本申请校准装置自身的正交性和平行度极高,旋转过程旋转中心唯一,测量精度高,可完成不同型号三轴磁传感器和磁梯度计的测量误差校准。

    一种基于无磁矩强磁阵列的辐射防护系统

    公开(公告)号:CN116280283A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211640653.7

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明提出一种基于无磁矩强磁阵列的辐射防护系统。所述系统为空间辐射防护系统,能够通过精细磁路设计,使得材料内部的磁畴按照一定磁冻结规律排列或形成闭合回路,将材料磁性“锁定”在一定区域内,在磁体的一侧汇聚磁力线,而在另一侧消弱磁力线,从而获得单边强磁场,并通过特殊的排列布局,实现一种无磁矩的强磁结构。将该强磁阵列贴附于航天器关键元器件和组件周围,一方面通过强磁和质量综合防护,对特定能量阈值下的高能粒子实现强磁屏蔽,另一方面仍保持无磁矩特性,对卫星姿态控制无干扰,提供粒子辐射防护。

    基于金刚石NV色心磁场测量中的微波噪声消除方法

    公开(公告)号:CN112327226A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011221485.9

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本申请提供一种基于金刚石NV色心磁场测量中的微波噪声消除方法,设置测量脉冲序列及参考脉冲序列;测量脉冲序列及参考脉冲序列设置的间隔小于等于测量脉冲序列长度;在测量脉冲序列中设置第一态制备激光脉冲、第一态读取激光脉冲及三个第一微波脉冲;在参考脉冲序列中设置第二态制备激光脉冲、第二态读取激光脉冲及三个第二微波脉冲;将三个第一微波脉冲的时序分别设置为(π/2)x‑(π)x‑(π/2)y;将三个第二微波脉冲的时序分别设置为(π/2)x‑(π)x‑(‑π/2)y。本申请的有益效果是:通过参考脉冲序列可消除频率范围小于测量带宽的微波噪声,提高磁力计测量精度。

    航天器磁信息高效测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109725268B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811507403.X

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁信息高效测量系统,包括“门型”无磁架和数据采集分析器,“门型”无磁架包括纵长的水平导轨,磁强计阵列门,磁强计基座,移动平台;纵长的水平导轨为无磁材料制成的水平导轨,水平导轨两侧的侧面上有刻度,下面装有滚轮和定位托;磁强计阵列门固定于水平导轨的中间,四个边上同样有刻度,若干磁强计分布于阵列门边框的四个边上;移动平台在水平导轨上平稳移动,表面分布定位孔,用于放置被测物,数据采集分析器包括数采设备和计算机,用于记录和计算磁信息,本发明还公开了一种测量方法。本发明的测量系统结构简单,可连续测量航天器多个面的磁信息,花费时间短,测量效率高;测量过程无需移动磁强计,且测量空间相对固定,保证了空间坐标系的稳定和测量数据的平面度。

    一种空间搭载低功耗电子机箱热设计方法

    公开(公告)号:CN112084691A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010939824.0

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本申请提供一种空间搭载低功耗电子机箱热设计方法,包括:确定输入条件、输出要求、传热换热模式;对各板件上的元器件进行设计排布;确定各板件的连接结构;结构建模;对模型进行有限元网格化划分处理;设置传热计算式;输入电子机箱的在轨工作时长;根据输入条件,设置高低温工况下的环境温度,并对电子机箱运行时的温度场进行仿真计算;读取高低温工况下的各个元器件的温度,判别是否所有元器件满足输出要求,若是,则热设计完成;若否,则针对不满足输出要求的元器件进行排布调整或加强导热措施,直至所有元器件完全满足输出要求。本申请满足了电子机箱的散热需求,保障了其在轨可靠运行及功能实现。

    航天器磁场分布信息成像方法

    公开(公告)号:CN109633494B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910031798.9

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁场分布信息成像方法,该方法将磁场测量空间按照航天器尺寸设为正方体,并按需求把正方体表面划分成测量网格,以网格交点作为数据采集点,得到每个测量面的网格点的磁场数据并计算磁场梯度张量信息,从而获得各测量平面磁信息图像;再利用三面法和垂向梯度张量Bzz极值点法得到磁源的坐标位置及磁矩大小;再以磁源所在网格作为输出图像,得到内部各磁源位置的磁信息成像。本发明操作简单,获取的航天器磁信息丰富完整,无论磁场测量精度还是内部磁结构的分辨能力都得到了显著提高。

    航天器磁信息高效测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109725268A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811507403.X

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁信息高效测量系统,包括“门型”无磁架和数据采集分析器,“门型”无磁架包括纵长的水平导轨,磁强计阵列门,磁强计基座,移动平台;纵长的水平导轨为无磁材料制成的水平导轨,水平导轨两侧的侧面上有刻度,下面装有滚轮和定位托;磁强计阵列门固定于水平导轨的中间,四个边上同样有刻度,若干磁强计分布于阵列门边框的四个边上;移动平台在水平导轨上平稳移动,表面分布定位孔,用于放置被测物,数据采集分析器包括数采设备和计算机,用于记录和计算磁信息,本发明还公开了一种测量方法。本发明的测量系统结构简单,可连续测量航天器多个面的磁信息,花费时间短,测量效率高;测量过程无需移动磁强计,且测量空间相对固定,保证了空间坐标系的稳定和测量数据的平面度。

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