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公开(公告)号:CN115169108A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210782093.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种卫星在轨运行实时受晒状态的仿真计算方法,包括:建立时间描述体系;建立空间位置描述体系;建立基于星历的空间星球位置计算方法,得到太阳、地球在宇宙空间的相对位置;建立卫星轨道外推计算模型,计算任意时刻卫星的空间位置;按照步骤S1的时间描述体系输入时间,计算得到所述太阳、地球在宇宙空间的相对位置以及所述卫星的空间位置,再转换至步骤S2建立的空间位置描述体系中,通过地球阴影计算方法获得卫星受晒状态;计算特定时间段内的卫星受晒状态。本发明提供的卫星在轨运行实时受晒状态的仿真计算方法能够利用仿真方法获得卫星在空间运行期间受晒状态的实时状态数据,成本低、消耗少、效率高、可信度较高。
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公开(公告)号:CN115169102A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210762546.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06T19/00 , G06F111/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供了一种航天器表面材料掏蚀效应的模拟方法,涉及航天器仿真计算技术领域,所述模拟方法包括:建立航天器的三维模型,并将航天器表面剖分成多个多边形网格单元;确定模拟目标网格单元;将原子氧通量导入所述模拟目标网格单元;设定影响航天器外表面材料掏蚀效应的掏蚀影响参数;根据所述原子氧通量以及所述掏蚀影响参数,得到航天器表面材料的掏蚀深度。本发明的模拟方法步骤简单,易于操作,且模拟准确。
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公开(公告)号:CN115168997A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210770066.3
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/25 , G06F111/10 , G06F113/28 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供一种航天器空间辐照防护加固的方法,包括:测量航天器防护层的厚度,并确认所述防护层的材料属性;根据所述厚度和所述材料属性,构建防护层模型;通过蒙特卡罗模拟方法,使用空间粒子照射所述防护层模型,并对穿过所述防护层模型后的粒子角度进行统计分析;根据粒子角度的分布情况,为航天器空间辐照防护加固提供依据。本发明通过构建防护层模型,以不同空间粒子照射防护层模型得到穿过防护层后粒子角度分布结果,并根据此分析结果,对粒子强度较强的范围内进行重点防护,提高防护的针对性,不必对航天器进行整体防护,从而减轻航天器的总重量,不对航天器的发射产生影响。
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公开(公告)号:CN115168992A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210759707.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/15 , G06T17/00 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供了一种航天器表面材料空间环境效应模拟与显示方法及模型,涉及航天器仿真计算技术领域,所述方法包括:建立航天器的三维模型,并将航天器表面剖分成多个多边形网格单元;将影响航天器外表面原子氧通量的第一空间环境参数或影响航天器外表面紫外辐照强度的第二空间环境参数输入到所述三维模型,计算原子氧和/或紫外辐照模拟粒子碰触的所述多边形网格单元,得到航天器表面原子氧和/或紫外辐照通量数据,并经过数据处理后,得到航天器表面原子氧和/或紫外辐照通量云图及航天器表面材料剥蚀/掏蚀深度变化曲线和/或航天器表面材料剥蚀/掏蚀效应云图。本发明操作简单,计算准确、显示直观,且方便观察。
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公开(公告)号:CN115146385A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210778713.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种航天器辐射屏蔽加固的指导方法,包括:构建航天器三维结构的结构模型,对所述结构模型中的多个探测点进行射线跟踪运算,获得数据;输入坐标轴上的范围,确定矩形盒子区域,并划分为均匀的格子区域;输入期望的总剂量上限数据以及每个探测点的剂量数据,将每个探测点的剂量数据从大至小依次作为最大参考剂量,直至以最大参考剂量为上限的各探测点剂量和小于总剂量上限数据,获得加固区域;从格子区域向需要加固的探测点发射一条射线,计算方向向量,判断角度是否位于加固区域内。本发明提供的航天器辐射屏蔽加固的指导方法能够同时对多个探测点进行权衡,从而能够尽量减少加固材料的质量,提高航天器的稳定性。
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公开(公告)号:CN115083534A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210769724.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种机器学习力场开发误差函数选取方法,属于机器学习技术领域。所述方法包括:在训练起始阶段,将原子受力的初始权重大于能量的初始权重,在训练过程中,原子受力的权重由训练起始阶段原子受力的初始权重按指数随训练步数逐渐减小为训练结束时原子受力的最终权重,能量的权重由训练起始阶段能量的初始权重按指数随训练步数逐渐变化为训练结束时能量的最终权重。本发明通过在训练的不同阶段,给予能量和原子受力不同的权重,加快了机器学习力场训练的收敛速度,提高了最终的机器学习模型准确率,为构建准确表征材料各项理化性质的机器学习力场提供了必要基础。
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公开(公告)号:CN111856237B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010735729.9
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种深能级瞬态谱测试方法、装置及存储介质,涉及测试技术领域,包括:对半导体材料施加连续的脉冲同步信号;获取所述半导体材料的瞬态电容变化波形;根据所述瞬态电容变化波形进行多次指数拟合,确定所述半导体材料的指数深能级瞬态谱。本发明相对于率窗等抽样算法、傅里叶等统计算法,直接采用波形数据进行计算,而非估算的结果,可靠性更强,同时利用指数拟合的方法,还原瞬态电容变化波形的特征,寻找最优拟合结果,测试结果更为准确。
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公开(公告)号:CN108460196B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201810135807.4
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/367 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/16
Abstract: 双极器件异种辐照源电离损伤等效评价试验方法,涉及材料和器件的辐照试验,属于核科学与技术领域,为了实现对不同类型粒子辐照条件下双极晶体管的性能退化特征的预测。本发明基于一种辐照源建立性能退化模型等效模拟其他辐照源辐射损伤的地面等效模拟试验方法,其应用对象包括双极晶体管及其他类型的双极工艺器件;仅通过选择某一特定种能量和种类的带电粒子,在合适的辐照通量条件下进行辐照试验,就可建立双极器件性能退化模型;结合Monte Carlo方法计算分析其他类型辐照源的损伤能力,即可将不同类型辐照源的辐射损伤进行归一化,达到预测在轨性能退化的目的。有益效果为准确地预测双极晶体管在轨电离损伤性能退化规律,步骤简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN108334706B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810135800.2
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/367 , G06F111/08
Abstract: 双极器件位移损伤引起的性能退化的等效评价方法,涉及在轨双极器件的性能退化评价技术,为了满足针对不同类型辐照源的双极器件辐射损伤进行等效评价的需求。基于地面异种粒子辐照源,确定位移损伤引起的性能退化与位移吸收剂量的函数关系曲线;针对特定轨道和任务要求计算该轨道下的电离吸收剂量DI和位移吸收剂量DD,当双极器件以位移损伤为主时,根据函数关系曲线找到该位移吸收剂量DD所对应的性能退化情况,完成在轨双极器件的性能退化评价。本发明适用于等效评价在轨双极器件的性能退化情况。
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公开(公告)号:CN108345026B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810136597.0
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01T1/36
Abstract: 一种计算带电粒子防护层后能谱的方法,本发明涉及计算带电粒子防护层后能谱的方法。本发明的目的是为了解决现有技术存在轨道带电粒子防护层后能谱的计算速度慢,计算时间长,以及空间粒子辐射会使电子器件的工作寿命缩短,造成巨大损失的问题。过程为:确定轨道入射粒子的微分能谱;确定防护材料及防护材料厚度;确定入射粒子的入射角度;若入射粒子为电子,计算E′1与射程及防护材料厚度的关系;若入射粒子为质子或离子,计算E′2、E′3、E′4和E′5分别与射程及防护材料厚度的关系;计算入射粒子与防护材料的非弹性截面;分别计算电子、质子和离子防护层后的微分能谱。本发明用于空间环境效应、核科学与应用技术领域。
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