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。

    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。

    提高NV色心系综磁强计系综灵敏度的荧光收集结构

    公开(公告)号:CN113064107A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110290739.0

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本申请提供一种提高NV色心系综磁强计系综灵敏度的荧光收集结构,包括在金刚石侧面设的侧面荧光反射部或侧面荧光探测部,对应金刚石下方设的第一底面荧光探测部及第二底面荧光探测部;金刚石的激光非入射区表面设有荧光全反射层;侧面荧光探测部用于检测金刚石侧面射出的荧光光子;第一底面荧光探测部用于检测金刚石底面射出的荧光光子;侧面荧光反射部用于将水平方向的荧光光子反射向金刚石的底面方向;第二底面荧光探测部用于检测金刚石底面及侧面荧光反射部底面射出的荧光光子。本申请的有益效果是:在金刚石的上表面、侧面及底面设置荧光反射或者荧光探测装置,从而提高荧光光子的收集效率,提高NV色心系综磁强计的灵敏度。

    海洋移动目标的磁通探测方法

    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

    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。

    地磁场下待测体剩磁矩与感磁矩快速测量方法

    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

    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。

    海洋移动目标的磁通探测方法

    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

    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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