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公开(公告)号:CN119647106A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411714551.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种可产生高均匀磁场的低漏磁励磁线圈设计方法与装置,属于磁场控制技术领域,方法包括确定目标磁感应强度和目标均匀区长度;基于预先构建的均匀区长度与中心磁场强度的二维分布函数,利用插值法或查表法,确定目标磁感应强度和目标均匀区长度对应的低漏磁励磁线圈的尺寸参数;基于尺寸参数和低漏磁励磁线圈的磁矩为零条件,确定低漏磁励磁线圈的内外匝数之比;基于需求的目标磁感应强度和目标均匀区长度,设计的低漏磁励磁线圈,系统对外呈低漏磁状态,降低对周围设备磁干扰,有效提升测量精度。
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公开(公告)号:CN113820265B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111142438.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合式尘埃多参量探测方法,包括栅网、平行金属平板、金属板与信号采集装置。本发明中,根据Shockley‑Ramo理论,可得颗粒在相邻金属丝上产生的电荷与颗粒在相邻金属丝位置关系,带有电荷的尘埃经过金属栅网时,通过并排放置多层金属栅网,根据不同栅网上产生的电流脉冲时间及飞越栅网时X、Y、Z位置,即可获得尘埃的X、Y、Z方向速度,再利用平行平板电极形成静电场,使带电尘埃颗粒偏转,可得尘埃颗粒的荷质比,接着进行尘埃颗粒电荷量计算,由此推算出单个尘埃颗粒质量,最后计算出单个尘埃颗粒高速撞击形成的离子总电荷及其覆盖面积,从而得到单个尘埃颗粒的具体参数。
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公开(公告)号:CN111404505B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010332460.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置,该用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置包括:依次连接的放大器控制电路、光耦控制电路、高压光耦器件,及与光耦控制电路、高压光耦器件分别连接的电压采样电路,高压光耦器件连接在高压供电输入端和高压电阻的一端之间,高压电阻的另一端接地;放大器控制电路及高压电阻的个数为1个,高压光耦器件、电压采样电路及光耦控制电路的个数为至少2个,高压光耦器件与光耦控制电路的个数相等,电压采样电路的个数比高压光耦器件的个数多1个。该装置体积小、重量轻、输出电压范围大、调整速度快,适合用于为低能等离子体探测器的电极供电。
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公开(公告)号:CN115629399A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211295578.5
申请日:2022-10-21
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于盲源磁场系统的卫星异常监测系统,涉及卫星平台状态监测技术领域,包括卫星平台,所述卫星平台上设有太阳能帆板,还包括磁场传感系统和智能数据处理系统,所述磁场传感系统包括一个主磁场传感器和至少六个副磁场传感器,所述主磁场传感器和所述副磁场传感器均设置在所述卫星平台上。本发明中,通过磁场传感系统以全方位监测平台不同单机工作状态变化。然后通过智能数据处理系统,基于盲源磁场分析技术对综合磁场数据进行盲源信号解算分析,实时监测卫星和各单机工作状态。此方法可用于卫星平台健康状况监测与评估,也适用于卫星平台的剩磁和磁扰动信号的实时获取,能够全方位实时获得卫星平台的综合磁场数据。
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公开(公告)号:CN108872725B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810442003.9
申请日:2018-05-10
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯在航天器表面电位测量中的用途,其中将石墨烯阵列通过绝缘体层设置在待测的航天器表面上,通过对石墨烯阵列在空间环境下和航天器表面电位作用下电阻值的变化进行测量,获得待测航天器表面电位的分布情况。本发明结构简单,使用方便,具有无干扰、体积小、结构简单的优点,且通过多个单元的联合拼接,还可以快速实现多维矢量探测,以及多点甚至全方位探测,特别是可以用于内部电场情况监测。
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公开(公告)号:CN111486071A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010332462.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种吸气式电推进器,包括运行的腔体,所述腔体一侧设有吸气单元,另一侧设有喷气单元,所述腔体内部设有连通所述吸气单元和所述喷气单元的气体通道,所述气体通道上还设有磁场单元和射频单元。本申请通过射频单元使得气体电离形成等离子体,同时在磁场作用下被气体通道收集并加速以获得更高的动能,从而完成轨道维持操作。
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公开(公告)号:CN111452999A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010333259.3
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G1/40
Abstract: 本申请公开了一种适于空间站气体资源循环补给的装置及方法,所述补给装置包括:货运飞船的推进舱,推进舱的一端密封连接吸气口,推进舱的另一端密封连接喷气口,推进舱内部中央沿轴向设置有收集与推进通道,并且收集与推进通道的两端分别与吸气口和喷气口密封连接,收集与推进通道的外侧设置有约束磁场,收集与推进通道侧壁开口,开口通过管路密封连接抽气机的进口端,抽气机的出口端密封连接贮箱,用于存贮收集的气体。本申请利用了货运飞船自身结构,避免了货运飞船返回时烧毁的资源浪费,减少了单独制造和发射补给飞行器的成本,完成空间站气体资源补给。
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公开(公告)号:CN111404505A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010332460.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置,该用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置包括:依次连接的放大器控制电路、光耦控制电路、高压光耦器件,及与光耦控制电路、高压光耦器件分别连接的电压采样电路,高压光耦器件连接在高压供电输入端和高压电阻的一端之间,高压电阻的另一端接地;放大器控制电路及高压电阻的个数为1个,高压光耦器件、电压采样电路及光耦控制电路的个数为至少2个,高压光耦器件与光耦控制电路的个数相等,电压采样电路的个数比高压光耦器件的个数多1个。该装置体积小、重量轻、输出电压范围大、调整速度快,适合用于为低能等离子体探测器的电极供电。
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公开(公告)号:CN110514893A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910747848.3
申请日:2019-08-14
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R19/155 , G01R29/14 , B64G1/66
Abstract: 本发明公开一种微机械电场传感器测量航天器局部结构表面带电电压的方法,包括建立描述航天器结构表面附近的电场强度与航天器结构表面带电电压之间的关系的电场模型;根据电场模型,选择电场强度与航天器带电电压关系最密切的位置作为测试点,固定设置微机械电场传感器;航天器在轨运行期间,微机械电场传感器测量测试点位置的电场强度,根据测试点的电场强度,按照电场模型描述的电场强度和带电电压之间的关系,确定航天器局部结构表面带电电压。本发明可获得航天器不同部位的结构表面带电电压数据,微机械传感器体积小、质量小、功耗低、抗冲击能力强,更符合航天设备对资源的限制和可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN107992150A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711266649.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G05F1/625
Abstract: 本发明公开了一种航天器表面悬浮电位超级电容控制方法,其特征在于,航天器表面与结构地之间的电容并联设置一超级电容器,利用超级电容器的电容远大于航天器表面与结构地之间的电容,从而将航天器表面悬浮电位控制在安全范围内。利用本发明的方法,可以有效控制和减缓航天器表面悬浮电位变化,与传统的等离子体喷射电位控制技术相比,具有无工质损耗和功耗,可长期在轨工作运行的优点。
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