基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统

    公开(公告)号:CN106873042A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510922376.2

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: G01V3/10

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统,包括在待探测的水下区域内等间距铺设的若干磁芯感应线圈组。其中,每个磁芯感应线圈组通过主线缆独立连接到陆地的信号处理系统,信号处理系统对采集的各感应电压信号进行处理,确定目标的位置、移动速度与磁性大小的数据信息,并据此数据信息进行提示或预警。每个磁芯感应线圈组包含若干平行且等间距铺设的磁芯线圈对,每个磁芯线圈对包含3个(Cxn,Cyn,Czn)互相垂直但不相连的细长圆柱形磁芯线圈,所有磁芯线圈对的同方向铺设磁芯线圈(Cx1~Cxn;Cy1~Cyn;Cz1~Czn)串联设置。本发明还公开了一种探测方法及磁芯线圈的应用。

    真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102455236B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201010517822.9

    申请日:2010-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法,该系统包括一端设置在真空容器上的波纹管,波纹管与真空容器之间通过密封法兰进行真空密封,真空规设置在波纹管的另一端,并根据真空规的具体接口进行密封,真空规的引线穿过波纹管引出到真空容器外,通过移动设置真空规的波纹管一端,至待测量真空度的位置,并通过真空规进行该位置真空度的测量。本发明由于通过将真空规放入真空容器内进行测量,能够完成局部位置的真空度测量,此外,测量系统结构简单、规模小,对现有的真空规不要求改动,易于实现。

    介质材料二次电子发射系数测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102706914A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210219891.0

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种介质材料二次电子发射系数的测量系统及测量方法。该测量系统包括法拉第杯、脉冲电子枪,法拉第杯外的脉冲电子枪产生的入射电子束穿过筒上的电子入射口入射到样品上,样品背电极和地线之间电连接有自动调压电路,使得样品表面电位相对于电子枪之间的电位差保持恒定,该调压电路的调压幅度由反馈控制电路实时控制,从而保证样品的充电电位得到实时补偿,样品与调压电路的调压电源之间以及法拉第杯分别连有电流探头测量净收集电流和二次电子电流。本发明的测量系统和方法简单,不需要离子源等额外消电设备和相关实验环节且测量效率高,可连续测量,无需在每个辐照脉冲后都停止以实施消电处理和表面电位测量等工作,且测量误差较小。

    航天器的磁推进器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102085917A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910249902.8

    申请日:2009-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁推进器主要包括电源系统、驱动部件、可伸缩的金属杆、杆两端设置有金属球,电源系统与驱动部件上设置的导电环电连接,通过动连接的电刷电连接到金属杆和金属球上。本发明的航天器推进器的优点在于无需工质、寿命不受燃料影响且卫星所需携带的燃料量减少,降低了发射重量。

    航天器部件极弱磁矩测量方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294867A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410594169.8

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种航天器部件极弱磁矩测量方法,通过提供一磁屏蔽空间,并测量所述磁屏蔽空间的背景磁场数据;将待测航天器组件置于所述磁屏蔽空间内,并按照待测航天器组件的包络进行模块化分割处理,得到若干均匀的分割块;其中,各个分割块的磁矩均等;获取被测航天器组件分别在不同测量点的磁场数据;根据所述磁场数据和背景磁场数据,反演计算各个分割块的磁矩信息;将各个分割块的所述磁矩信息进行矢量叠加,以获得被测航天器组件的总磁矩。如此,本发明可测量极微弱磁场和磁矩,测量方法简单可靠,效率高,去除干扰能力强,测量精度高。

    一种用于航天器磁矩测量的多层分布式近场法

    公开(公告)号:CN116338531A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310460300.7

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器磁矩测量的多层分布式近场法,包括以下步骤:S1、按照磁试验标准规定的近场法要求,在航天器赤道面上径向布置三台磁强计;S2、在航天器赤道面的正上方和正下方水平面上,分别径向布置三台磁强计;S3、各个平面的磁场数据按照标准近场法磁矩计算公式分别独立计算航天器的磁矩;S4、利用上述计算结果,通过平均或加权平均的方式计算航天器最终磁矩M。本发明中,通过在不同高度水平面上布置更多的近场法磁强计,可以获得更多的磁场分布测量数据,进而通过磁矩结果的加权平均,降低进场法磁矩测量方法测量大型航天器磁矩时的误差;经过仿真分析和试验验证,本申请可以有效提高大型航天器的磁矩测量精度。

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