基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法

    公开(公告)号:CN104391261A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410660439.7

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法,该方法通过将航天器分成若干舱段,分别进行测试;通过建立均匀的零磁场环境并测量航天器各工作状态下的周围磁场;再建立均匀的恒定磁场环境;分别计算舱段磁矩,得出舱段在均匀恒定磁场下的感磁矩以及每舱段工作时的周围磁场情况及其他舱段在恒定磁场下的感磁场,计算其他舱段受相应舱段工作的感磁矩;并对舱间电缆进行分析,计算电缆产生的磁矩;计算舱间电缆工作时的磁场对每舱段的感磁影响以及电缆自身由于环路产生的磁矩,并与之前得到的磁矩及剩磁矩进行加和,得到最终的航天器整器磁矩。该方法考虑了每舱段自身磁矩、舱段间感磁矩、舱间电缆磁矩及其对舱段的感磁矩,能够降低大型复杂航天器磁矩测试的难度,显著提高大型复杂航天器磁矩测试精度。

    利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统

    公开(公告)号:CN103600854A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310601802.3

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统,该助推系统的导电长杆伸出在航天器的外部,利用控制系统连接到航天器上,用来收集电子的空间等离子体收集装置和用于将长杆中的等离子体发射到空间中的电子发射装置分别设置在导电长杆的两端,电源系统提供空间等离子体收集装置和电子发射装置两端的电位差及工作电压,收集装置从空间收集等离子体到导电长杆中,在电位差的作用下,等离子体流向导电长杆的另一端,发射装置将杆中的电子发射到空间中,实现电流的持续产生和作用力。与现有技术相比,本发明无需携带工质,大大降低了发射成本,并实现航天器在轨全寿命周期工作,具有巨大优势。

    航天器充退磁方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102436901B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110428712.X

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种航天器的充退磁方法,包括充磁、航天器测试和退磁步骤,退磁是按照三维直角坐标系的三个方向分别对测试后的航天器进行退磁,每次退磁都通过线圈中通入交流电来实现,交流电频率1Hz以下,幅值逐渐衰减,最大磁感应强度不大于5mT,衰减到的值为不大于最大磁感应强度的1%,衰减以直线或指数方式进行。本发明的航天器充退磁方法,通过测量航天器充磁前后的磁场、磁矩参数,可以了解航天器抗磁污染的能力。此外,退磁步骤能在不给航天器附加任何额外负载和损伤的情况下,将由软磁材料磁饱和引起的剩磁退掉,有效地改善航天器的磁指标。

    航天器部件极弱磁矩测量方法
    24.
    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。

    一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN116482584A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310503047.9

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种三轴磁强计测量误差校准装置及校准方法,包括底座,所述底座上设有旋转体,所述旋转体内设有固定条,所述旋转体上设有圆形通孔一,所述固定条设有四根,所述底座顶部设有圆形凹槽,所述圆形凹槽内设有圆形通孔二,所述圆形凹槽直径大于圆形通孔二直径,四根所述固定条贯穿圆形通孔一,所述固定条为扁平长方体形状,采用无磁设计,所述圆形凹槽内侧表壁上设有刻度,所述刻度沿圆形凹槽内侧表壁呈360°分布。本发明中,校准装置采用无磁设计,测量系统和方法简单,测量效率高,花费时间短,本申请校准装置自身的正交性和平行度极高,旋转过程旋转中心唯一,测量精度高,可完成不同型号三轴磁传感器和磁梯度计的测量误差校准。

    一种基于无磁矩强磁阵列的辐射防护系统

    公开(公告)号:CN116280283A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211640653.7

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明提出一种基于无磁矩强磁阵列的辐射防护系统。所述系统为空间辐射防护系统,能够通过精细磁路设计,使得材料内部的磁畴按照一定磁冻结规律排列或形成闭合回路,将材料磁性“锁定”在一定区域内,在磁体的一侧汇聚磁力线,而在另一侧消弱磁力线,从而获得单边强磁场,并通过特殊的排列布局,实现一种无磁矩的强磁结构。将该强磁阵列贴附于航天器关键元器件和组件周围,一方面通过强磁和质量综合防护,对特定能量阈值下的高能粒子实现强磁屏蔽,另一方面仍保持无磁矩特性,对卫星姿态控制无干扰,提供粒子辐射防护。

    航天器磁信息高效测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109725268B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811507403.X

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁信息高效测量系统,包括“门型”无磁架和数据采集分析器,“门型”无磁架包括纵长的水平导轨,磁强计阵列门,磁强计基座,移动平台;纵长的水平导轨为无磁材料制成的水平导轨,水平导轨两侧的侧面上有刻度,下面装有滚轮和定位托;磁强计阵列门固定于水平导轨的中间,四个边上同样有刻度,若干磁强计分布于阵列门边框的四个边上;移动平台在水平导轨上平稳移动,表面分布定位孔,用于放置被测物,数据采集分析器包括数采设备和计算机,用于记录和计算磁信息,本发明还公开了一种测量方法。本发明的测量系统结构简单,可连续测量航天器多个面的磁信息,花费时间短,测量效率高;测量过程无需移动磁强计,且测量空间相对固定,保证了空间坐标系的稳定和测量数据的平面度。

    航天器磁场分布信息成像方法

    公开(公告)号:CN109633494B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910031798.9

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁场分布信息成像方法,该方法将磁场测量空间按照航天器尺寸设为正方体,并按需求把正方体表面划分成测量网格,以网格交点作为数据采集点,得到每个测量面的网格点的磁场数据并计算磁场梯度张量信息,从而获得各测量平面磁信息图像;再利用三面法和垂向梯度张量Bzz极值点法得到磁源的坐标位置及磁矩大小;再以磁源所在网格作为输出图像,得到内部各磁源位置的磁信息成像。本发明操作简单,获取的航天器磁信息丰富完整,无论磁场测量精度还是内部磁结构的分辨能力都得到了显著提高。

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