适用于微纳卫星的轻小型电离层光度计

    公开(公告)号:CN108613739A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810349603.0

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种适用于微纳卫星平台的电离层光度计,包括中空抛物面反射镜、MCP型抗振探测器及电路板,反射镜与探测器依次设置在电路板上并使入射到反射板上的光线汇聚进探测器中,探测器包括支撑框架以及框架内的BaF2晶体窗口,微通道板,探测器阳极和高压电源,光线经BaF2晶体窗口滤除杂散光后通过微通道板进行光电转换及电子倍增,并经由探测器阳极接收倍增电荷云信号。本发明将现有光度计的重量由5Kg以上减轻为1Kg以下,体积减小50%以上且减少了光子滤光片损失,使仪器灵敏度提高30%以上,适用于批量加工,降低批量化生产成本。

    反演航天器内部多磁源分布的方法

    公开(公告)号:CN104182648B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201410446670.6

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种反演航天器内部多磁源分布的方法,该方法根据航天器产品的外包络尺寸,确定磁场梯度扫描测量平面,在扫描测量平面上划分若干等距的测试点,利用磁场梯度计测量每一个测量点位置的三方向磁感应强度以及磁场梯度值,根据各测量点磁感应强度分量计算合量并找到平面上磁感应强度的每个极值点并计算出磁源位置信息,从而得到航天器内部各磁源的位置信息。相比目前采取的将航天器简化为单偶极子的方法,无论磁场测量精度还是内部精细磁结构的分辨能力都得到了显著提高。

    用于航天器探测装置机构在轨展开操作的电磁解锁结构

    公开(公告)号:CN104097792B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410366711.0

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 本发明公开了用于航天器探测装置机构在轨展开操作的电磁解锁结构,包括盖板、用于设置探测器用的安装板,盖板一侧枢轴转动连接在安装板上,枢轴上对称套设一对扭簧以在盖板展开后利用扭转力保持其在展开状态,盖板另一侧机械固定有铁芯体一,铁芯体一的中部设置有永磁铁,安装板与盖板的相对侧面上设置有“山”字形的铁芯体二,铁芯体二的三个突出部分分别与铁芯体一的两端和永磁体对应进行面接触,电磁线圈在通入解锁电流后产生大于吸合力的电磁力使机构解锁并在螺旋弹簧的弹簧力作用下保持解锁状态。本发明的电磁解锁结构,重量轻、体积小、功耗小,能够快速、可靠实现机构解锁、展开及状态保持操作。

    基于无源磁通的移动磁性目标用探测系统

    公开(公告)号:CN105425303A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510922515.1

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于无源磁通的移动磁性目标用探测系统,包括三个高度依次增加的探测部分、与三个探测部分的每个磁芯感应线圈分别电连接的电压数采系统及控制系统;第一部分高度对应人体的脚跟至膝盖,第二部分高度对应人体的膝盖至肚脐,第三部分高度对应人体的肚脐至头顶,其中,第一部分和第三部分各布置一高度方向上的磁芯感应线圈A和磁芯感应线圈B,第二部分由从下而上平行排列的2~16组磁芯感应线圈组构成,每组包含1~3个磁芯感应线圈C,其中高度方向上的四个磁芯感应线圈C与磁芯感应线圈A和磁芯感应线圈B在同一直线上。本发明的系统能实现无辐射地全被动探测,灵敏度高,可监测任何状态下的带磁性电子设备,且成本低,可靠性高。

    航天器整体磁矩的估算方法

    公开(公告)号:CN102819000B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210254636.X

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明分别公开了用于已知航天器部组件磁矩及其在卫星中排列位置时和用于已知航天器相似部组件磁矩且未知排列位置时航天器整体磁矩的估算方法。该方法无需对尺度超过5m的超大型航天器进行磁矩测量,通过对航天器各部件(舱段)的测试,就能够准确估算航天器整体的磁矩,对于型号任务具有重要作用。另外为了加强航天器磁性控制水平,降低研制成本,在型号设计阶段,就利用部件磁性测试结果,估算航天器磁矩并优化其磁特性,也特别有工程使用价值。

    反演航天器内部多磁源分布的方法

    公开(公告)号:CN104182648A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410446670.6

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种反演航天器内部多磁源分布的方法,该方法根据航天器产品的外包络尺寸,确定磁场梯度扫描测量平面,在扫描测量平面上划分若干等距的测试点,利用磁场梯度计测量每一个测量点位置的三方向磁感应强度以及磁场梯度值,根据各测量点磁感应强度分量计算合量并找到平面上磁感应强度的每个极值点并计算出磁源位置信息,从而得到航天器内部各磁源的位置信息。相比目前采取的将航天器简化为单偶极子的方法,无论磁场测量精度还是内部精细磁结构的分辨能力都得到了显著提高。

    基于空间原子氧的无燃料航天器推进系统及推进方法

    公开(公告)号:CN102767497B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210270034.3

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 一种基于空间原子氧的无燃料航天器推进系统,包括两端开口的推进装置外筒、原子氧收集装置设置在向前推进的外筒前端,通过磁约束装置与射频发生装置和离子回旋波加热装置密封连接,离子回旋波加热装置内的螺旋波放电氧等离子体入口和出口处分别设置有另一磁约束装置,原子氧收集装置对进入推进装置外筒前端的空间原子氧进行增压,增压后的空间原子氧在射频发生装置段以螺旋波放电方式进行电离,在离子回旋波加热装置内使电离后的氧等离子体中的氧离子的动能增加,通过调整离子回旋波加热装置内的磁约束装置改变喷出口处的磁场位型,使氧离子的周向运动转变为平行运动,氧离子喷出所述喷出口后为航天器提供推进力。与传统的携带燃料的电推进技术相比,利用空间环境粒子的无燃料推进系统无需携带工质,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。

    介质内部充电电荷的测量探头结构

    公开(公告)号:CN102539943B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110428648.5

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种介质内部电荷测量装置的探头结构,包括:利用印刷电路板工艺在三层FR4基板上设置6层印刷电路板中栅网,三个基板外周部分上依次设置有第一过孔,第二过孔、第三过孔和第四过孔,四个过孔的上下端面还设置有6条栅网以分别形成三个法拉第筒,从而对介质内部的电荷进行测量。本发明的介质内部电荷测量装置的探头结构,可用于航天器内带电效应在轨监测载荷的研制,为航天器内带电效应在轨监测技术的提供了一种很好的技术手段。

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