一种小型化多功能低噪声无线高斯计

    公开(公告)号:CN116359803A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310460125.1

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种小型化多功能低噪声无线高斯计,包括直流供电单元、DCDC转换单元、探头供电单元、模拟供电单元、数字供电单元、放大滤波电路、AD转换单元、控制处理单元、SIM卡通讯单元、CAN通讯单元、Wifi通讯单元、充电接口、探头接口、Wifi天线、CAN通讯接口、收发天线、SIM卡槽、探头固定接口、Wifi天线接口、一体化集成电路板和供电单元集成板。本发明中,通过设计了新型高斯计,实现了高斯计的小型化、低功耗、低噪声、多功能、无线传输组网等;通过直流供电及低压直流元件改造,去除了高精度高斯计的交流有源元件,解决了高精度高斯计便携式问题;通过对高精度高斯计芯片化设计,实现了降低了高斯计的功耗、大幅减小了高斯计的体积、重量。

    一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线

    公开(公告)号:CN113064106B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110290733.3

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本申请提供一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线,使得微波通过微波天线发射后进入荧光收集装置的金刚石内,金刚石表面设为激光入射区及激光非入射区,微波天线设置微波入射区及微波非入射区,微波入射区对应激光入射区设置,微波入射区内设有微纳结构,微纳结构包括若干条平行设置的微纳线。本申请的有益效果是:解决由于金刚石表面安装探测器元件而无法直接使得微波天线贴合金刚石表面安装的问题,使得微波产生器经放大器后经过微纳结构后向金刚石内耦合微波的问题,实现NV色心系综磁强计高灵敏度测磁。

    一种快速判断目标体倾斜方向的方法

    公开(公告)号:CN113960677A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111246425.7

    申请日:2021-10-26

    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。

    基于无源磁通的移动磁性目标用探测系统

    公开(公告)号:CN105425303B

    公开(公告)日:2018-07-20

    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。

    用于测量磁场梯度张量的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104215919B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410522871.X

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量磁场梯度张量的装置,包括放置被测物体的支撑装置和用于测量被测物体磁场梯度张量的磁强计阵列单元,磁强计阵列单元与支撑装置平行设置并对准被测物体的某个平面,支撑装置包括用于使被测物体沿空间坐标三个方向移动调节空间位置的三轴位移台和通过悬梁水平设置在三轴位移台上的转台,转台用于使支撑其上的被测物体旋转来调节其与磁强计阵列的相对表面和相对位置,磁强计阵列包括若干磁强计,磁强计支架和支撑磁强计支架的支撑底座,磁强计支架为具有若干竖直支架条的框架。

    基于电磁力的航天器用分离器

    公开(公告)号:CN106300881A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510294024.7

    申请日:2015-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁力的航天器用分离器,包括上部斥力磁体,下部吸力磁体,软磁材料磁芯,电磁线圈,销簧和外壳体,外壳体内的底部中央设置下部吸力磁体,下部吸力磁体的上方设置软磁材料磁芯,软磁材料磁芯的侧面外均匀绕制有电磁线圈,顶部中央一体设置销簧,外壳体内的顶部设置上部斥力磁体,它的中央位置开设有外壳凹槽,以销簧通过壳体凹槽而从外壳体突出,带动软磁材料磁芯向上离开下部吸力磁体,实现闭锁;同时通过与下部吸力磁体产生的吸力,使得电磁线圈及销簧一体向后退,销簧凸出外壳的部分缩入外壳内,达到分离的目的。与现有技术相比,本发明的分离器反应时间短,瞬间完成动作达到解锁的目的,实施机构的重量轻,功耗低,可靠性高。

    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。

    航天器充退磁方法
    30.
    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。

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