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公开(公告)号:CN109747873A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910068521.3
申请日:2019-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种模拟大尺度磁层顶磁重联的地面模拟装置及方法,涉及低温等离子体的应用技术领域。本发明是为了解决现有缺少能直接反映行星际磁场的结构特点的装置的问题。位于同一竖直方向上的上磁镜场线圈和下磁镜场线圈的结构相同,且为椭圆形线圈,椭圆长径比大于或等于1.5,电子回旋共振等离子体源,用于向偶极磁场注入电磁波,使电磁波在偶极磁场产生的共振磁场面处电离真空腔室内的工作气体产生模拟空间的等离子体,上磁镜场线圈和下磁镜场线圈,用于产生磁镜场磁场,模拟均匀的行星际磁场,在偶极磁场线圈和上、下磁镜场磁场之间存在磁零点。它用于模拟磁层顶重联过程。
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公开(公告)号:CN115394513A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210859406.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置及同轴对称强脉冲四线圈组,涉及机械支撑领域。针对现有技术中存在的,按照PPPL的支撑结构,只能实现同轴分立双线圈方案,抛射波面的平直区域覆盖范围只能满足少数应用的需要的问题,本发明提供的技术方案为:同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置,包括:导向管,沿导向管轴线方向依次滑动连接有第一支撑架、第二支撑架、第三支撑架和第四支撑架;第一支撑架包括:四个第一支撑臂和四个第一侧支臂,四个第一侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第一支撑臂的端部;第二支撑架包括:四个第二支撑臂和四个第二侧支臂,四个第二侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第二支撑臂的端部;适合应用于磁控等离子体装置。
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公开(公告)号:CN113922087B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111086438.2
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于穿舱结构的宽频段小型化天线阵列吊装机构,包括天线阵列提升机构、天线阵列穿舱机构、天线阵列平移机构和天线阵列转动机构,天线阵列提升机构设置在真空舱外部,天线阵列穿舱机构穿过真空舱设置,天线阵列平移机构和天线阵列转动机构均设置在真空舱内部;天线阵列提升机构带动天线阵列竖直方向运动;穿舱机构安装在天线阵列提升机构上,平移机构安装在穿舱机构上,穿舱机构带动天线阵列水平方向上的移动;天线阵列转动机构安装在天线阵列平移机构上,天线阵列转动机构实现天线阵列转动。本发明通过多种机构配合使天线可进行转动、摆动、升降运动;利用穿舱结构在保证天线阵列运动的同时实现天线阵列的独立吊装。
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公开(公告)号:CN113866520B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111044862.0
申请日:2021-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 一种用于真空微波暗室骨架的独立支撑结构,属于支撑结构技术领域。本发明解决了现有的因真空腔室产生形变,而影响天线与暗室内部的相对定位精度的问题。它包括导轨及沿水平方向依次布置的若干支撑柱,其中支撑柱包括竖向布置的支撑主体及套装在支撑主体上部的波纹管,导轨水平布置且固装在若干支撑主体的顶端,微波暗室骨架配合滑动安装在导轨上方,波纹管的底端密封设置,真空腔室的底部开设有数量与波纹管数量相等的安装通孔,波纹管的顶端对应与真空腔室的安装通孔之间通过法兰密封连接。通过导轨及若干支撑柱形成一种独立的多点支撑结构,能够将微波暗室骨架的重量有效分散,不依赖于真空腔室的强度,实现微波暗室骨架的独立支撑。
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公开(公告)号:CN113671266B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110945458.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明提供了一种用于临近空间高速目标等离子体环境地面模拟的宽频段真空微波暗室,包括真空罐体、微波暗室骨架、支撑机构和复合电磁波吸收体,微波暗室骨架设在真空罐体内,在真空罐体的一端设有真空封头法兰,微波暗室骨架包括依次连接的多个连接段,多个连接段之间连接形成筒体结构;微波暗室骨架的一端为多级嵌套法兰,另一端设有吸波屏蔽门,通过安装若干块复合电磁波吸收体完全覆盖微波暗室骨架内壁,每一块复合电磁波吸收体由铁氧体瓦、匹配层和角锥吸波材料通过阻抗匹配复合而成,所述的铁氧体瓦、匹配层和角锥吸波材料从下到上依次布置。本发明能够提供宽频段的真空微波暗室,可用于临近空间高速目标表面等离子体环境及电磁通信研究。
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公开(公告)号:CN109677645B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910069337.0
申请日:2019-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G7/00
Abstract: 模拟三维非对称磁重联的等离子体模拟装置及其实现方法,属于空间环境地面模拟技术领域,本发明为解决现有磁层空间等离子体研究模拟装置只能提供近似的三维重联结构,且通常所采用的用于重联的等离子体呈对称结构,并不能真实反映非对称磁层顶重联的结构特点的问题。本发明偶极磁场线圈通电后产生模拟地球磁场位形的磁场,上磁镜场线圈和下磁镜场线圈产生模拟磁镜场位形的磁场;电子回旋共振等离子体源在模拟地球磁场位形侧产生电子回旋共振等离子体;六硼化镧等离子体源在磁镜场磁场位形侧产生磁层顶磁鞘侧等离子体;等离子体枪驱动磁层顶磁鞘侧等离子体,使其与电子回旋共振等离子体在磁零点处发生三维非对称磁重联。用于对空间环境的地面模拟。
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公开(公告)号:CN112834439A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011638979.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种空间微重力尘埃等离子体科学实验装置,该实验装置的实验箱的顶板上安装有真空反应腔,真空反应腔上安装有朗缪尔双探针和若干颗粒注射器,实验箱位于真空反应腔的一侧的顶板上安装有二级激光器、ICCD相机、光谱仪和若干高速相机,实验箱位于真空反应腔的另一侧的顶板上安装有三维相机组和三个二级激光器,四个二级激光器的前方均设置有反光镜。解决了如何设计一种结合真空、高低温、微重力等空间多因素环境模拟的尘埃等离子科学实验装置的问题,本发明具有大尺度的可移动放电电极,扩展了实验空间,同时具备热、光、电三种调控方式,充分满足目前尘埃等离子体实验要求。
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公开(公告)号:CN109785718A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910068513.9
申请日:2019-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种模拟地球磁尾三维磁重联的地面模拟装置及方法,涉及低温等离子体应用领域。本发明是为了解决磁尾等离子体不能模拟真实三维磁尾重联结构的问题。一种模拟地球磁尾三维磁重联的地面模拟装置,两个磁镜场线圈镜像对称,偶极磁场线圈位于两个磁镜场线圈的对称轴上,使得偶极磁场线圈和两个磁镜场线圈产生磁场时能够模拟出地球磁尾磁场,两个磁镜场线圈的外侧分别设有LaB6等离子体源,两个磁镜场线圈之间的对称轴上设有等离子体枪,当两个LaB6等离子体源注入等离子体时,能够模拟出地球磁尾南北两侧等离子体,等离子体枪开启,能够驱动所述地球磁尾南北侧等离子体在磁零点线位置发生三维磁尾磁重联。
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公开(公告)号:CN115394513B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210859406.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置及同轴对称强脉冲四线圈组,涉及机械支撑领域。针对现有技术中存在的,按照PPPL的支撑结构,只能实现同轴分立双线圈方案,抛射波面的平直区域覆盖范围只能满足少数应用的需要的问题,本发明提供的技术方案为:同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置,包括:导向管,沿导向管轴线方向依次滑动连接有第一支撑架、第二支撑架、第三支撑架和第四支撑架;第一支撑架包括:四个第一支撑臂和四个第一侧支臂,四个第一侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第一支撑臂的端部;第二支撑架包括:四个第二支撑臂和四个第二侧支臂,四个第二侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第二支撑臂的端部;适合应用于磁控等离子体装置。
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公开(公告)号:CN114019256A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111191959.4
申请日:2021-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提出一种临近空间等离子体环境地面模拟装置及其模拟方法,所述模拟装置包括真空系统,可抽出式真空微波暗室系统,等离子体束流发生系统,进气系统,水冷系统,激励电源系统,真空泵组系统,目标钝体系统,微波暗室支撑系统,目标钝体支撑系统,等离子参数诊断系统,微波传输测量系统,小型化天线组系统和中控系统;能够在频段100MHz~40GHz范围内实现对等离子体环境的电磁通信测量,对等离子体参数诊断通过不同的诊断方式进行相互校核,在较长时间产生纯净度高、等离子体密度及束流尺寸可调的等离子体束流;更真实地模拟临近空间等离子体环境,并提供在该环境下开展相关研究所需的微波传输测量及等离子体诊断手段。
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