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公开(公告)号:CN105629313B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510962571.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01V3/10
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明公开了一种海洋磁性目标的磁通探测方法,包括制作磁通感应线圈,将磁通感应线圈布置在海底的一定位置,当移动磁性目标经过感应线圈上方时,引起线圈内磁通量的变化,磁通量变化经电缆连接到陆地信号处理系统进行信号处理(数据处理),实现对海洋移动磁性目标的非接触式被动探测。该方法具有以下特点:1)全被动探测,隐蔽性好;2)无需消耗能源,无电力传输问题;3)全天候探测,不受水纹天气影响;4)低成本,高可靠。5)磁通感应线圈可根据用户进行定制,完成不同探测任务。
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公开(公告)号:CN104375102B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201410594695.0
申请日:2014-10-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种地磁场下航天器磁矩的快速测量系统,该系统通过磁通法与地磁取向法相结合来测量航天器磁矩,其包括纵长的导轨和滑动设置在导轨上的可自旋转转台,可自旋转转台用于支撑航天器并使航天器绕其旋转进行航天器磁矩的测量,导轨的中央设置有平行排列的五组竖直的磁通感应线圈,五组磁感应线圈支撑在支撑装置上,导轨穿过五组磁感应线圈,以使得转台可滑动穿过磁感应线圈中央,五组磁感应线圈分别通过导线电连接磁通计以将测得的磁通信号通过该磁通计传送给数据处理系统。也公开了一种利用该系统快速测量磁矩的方法,采用磁通法和地磁取向法进行航天器磁矩测量,减小航天器磁矩的测量周期,可测得两个方向的真实磁矩,增强测试精度。
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公开(公告)号:CN105629313A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510962571.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01V3/10
CPC classification number: Y02A90/344 , G01V3/10
Abstract: 本发明公开了一种海洋磁性目标的磁通探测方法,包括制作磁通感应线圈,将磁通感应线圈布置在海底的一定位置,当移动磁性目标经过感应线圈上方时,引起线圈内磁通量的变化,磁通量变化经电缆连接到陆地信号处理系统进行信号处理(数据处理),实现对海洋移动磁性目标的非接触式被动探测。该方法具有以下特点:1)全被动探测,隐蔽性好;2)无需消耗能源,无电力传输问题;3)全天候探测,不受水纹天气影响;4)低成本,高可靠。5)磁通感应线圈可根据用户进行定制,完成不同探测任务。
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公开(公告)号:CN102798826B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210266793.2
申请日:2012-07-31
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种航天器磁力矩器测量线圈,其包括线圈骨架、线圈绕组以及接线柱,线圈骨架包括两片形状对称的平行相对的耐高低温材料板,每片板上部的形状为大半个圆形,圆形下部通过过渡圆弧形成长矩形形状,两片板之间连接设置有圆柱体,两片板与圆柱体沿着共同的圆心轴穿设有通孔,通孔的内径略大于待测量磁力矩器的外径,线圈绕组沿着线圈骨架两片板之间圆柱体的外径绕制,接线柱固定在线圈骨架两片板下部矩形的两侧,线圈绕组的两端连接到接线柱上。本发明也公开了利用该线圈的测量方法。与现有技术相比,该方法测量速度快,测量步骤简单,易操作,且易于进行自动化测试,依据该方法较容易研制自动化测试设备。
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公开(公告)号:CN102819000A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210254636.X
申请日:2012-07-23
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
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。
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公开(公告)号:CN102767496A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210270030.5
申请日:2012-08-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: F03H1/0081 , F02K9/42 , F02K9/76 , F02K99/00 , F03H1/0012 , F03H1/0093
Abstract: 一种化学-电磁混合可变比冲的推进器,包括化学推进器、双磁镜管、电离室和离子回旋波加热室,化学推进器喷管后端连接有磁镜管一,磁镜管一的另一端通过电离室与离子回旋波加热室连接,离子回旋波加热室的另一端连接有磁镜管二,所有连接均为密封连接,化学推进器喷管喷出的化学推进产生的燃气经过磁镜管一进入电离室电离,电离后的燃气在离子回旋波加热室内通过射频离子回旋波加热提高动能,再利用磁镜管二使电离后燃气中的离子在磁镜管之间多次往返加热后喷出等离子体喷焰以产生向前的推力,其中,磁镜管一为永磁铁,磁镜管二为电磁线圈。与单独化学推进和电推进相比,混合推进的推力为化学推进器的2倍以上,在不增加推进剂的情况下,大大增加了推进器的推力和比冲。同时该推进器还具有推力连续可调的能力,特别适合飞行器的小行星着陆控制。
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公开(公告)号:CN119652111A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411823870.9
申请日:2024-12-12
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本说明书实施例提供一种用于宇航产品EMC测试的滤波电源,其特征在于,包括安全模块、控制转换模块和后置滤波模块;安全模块的输入端适用于交流电源电连接;安全模块的输出端与控制转换模块的输入端电连接;控制转换模块的输出端与滤波电路的输入端电连接;安全模块,用于防护控制转换模块的突波干扰,和滤除控制转换模块工作时产生的电磁污染控制转换模块,用于接收安全模块的交流电,并将交流电转换为直流电;后置滤波模块,用于对控制转换模块输出的直流电进行滤波。由此,可以解决电波暗室内通用供电电源电磁干扰问题或者电波暗室外供电谐振和低压大电流不稳定、电源纹波大对EUT干扰导致某些试验无法实现的难题。
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公开(公告)号:CN119643943A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411816930.4
申请日:2024-12-11
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本说明书实施例提供基于单方向磁场梯度的电流磁源反演定位方法及装置,其中基于单方向磁场梯度的电流磁源反演定位方法包括:确定磁通门探头,基于磁通门探头确定辅助测试工装;其中,辅助测试工装包括二维网格;基于二维网格通过磁通门探头采集磁场数据;基于磁场数据确定磁场梯度数据,并基于磁场梯度数据确定电流密度分布;基于电流密度分布确定电流磁源位置信息。通过基于二维网格通过磁通门探头采集磁场数据;基于磁场数据确定磁场梯度数据,并基于磁场梯度数据确定电流密度分布;基于电流密度分布确定电流磁源位置信息,可以实现对设备内部电流状态的诊断及异常电流数值的判断。
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公开(公告)号:CN113960677B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111246425.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 现有技术中,当异常体体积比较小的时候,不同倾斜角度情况下,平面响应随时间的变化非常小,难以精确探测,针对现有技术的不足,本发明提出了快速判断目标体倾斜方向的方法,该方法是将原来的用单台无人机搭载小发射线框改进为用多台无人机搭载较大发射线框,并通过改变两边无人机的飞行高度来控制发射线框的倾斜角度,并用不同的倾斜角度来探测同一个测区,通过不同倾斜角度的多测道曲线,能够较为快速正确地判断UXO的倾向和倾角。该方法能够很好地解决UXO的倾斜方向探测问题,提供了一种新的UXO探测思路。
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公开(公告)号:CN116500521A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310495384.8
申请日:2023-05-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种航天器小尺度部件极弱磁矩测量系统及测量方法,包括磁环境消噪系统、十字型无磁支架、磁强计阵列和磁矩计算系统,所述磁环境消噪系统包括合金筒和无磁支架车,所述十字型无磁支架包括十字形底座、L形伸杆和牵引绳,所述磁强计阵列包括若干个磁强计,所述磁矩计算系统包括计算机和计算机软件。本发明中,利用多层坡莫合金筒去除背景波动干扰,结合牵引绳拉动测量物和十字形磁强计阵列采集测量物的磁信息,通过磁矩计算系统完成测量物极弱磁矩计算与优化,可完成中小型元器件极弱剩磁场和磁矩的测量,测量精度高,联合磁屏蔽和算法去除磁干扰能力强,保证了极弱磁矩测量的精度;测量系统移动自由,测量方法简单,测试环境要求低。
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