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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:CN109018457A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810855708.3
申请日:2018-07-31
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种地面航天器悬浮电位试验验证方法,包括搭建航天器空间悬浮电位测量模拟试验平台,将试验平台上的等离子体发生器机壳连接到三态开关的第一触点上,三态开关的第二触点、第三触点分别形成充电回路和泄放回路,采用示波器、与等离子发生器机壳电连接的朗谬探针来测量真空室内等离子体密度和悬浮电位即电容电压的变化,来验证航天器空间环境下的悬浮电位变化。本发明的方法,通过多次试验并进行实际测量,利用示波器和朗谬探针的测量手段配合获取的试验数据真实准确,能够准确快捷的判断航天器悬浮电位变化情况。
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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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公开(公告)号:CN102797656B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210274094.2
申请日:2012-08-03
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0012 , F03H1/0081
Abstract: 本发明公开了一种吸气式的螺旋波等离子体电推进装置,通过设置在装置前端的空间大气收集装置,收集该装置在轨运行中遇到的空间大气。空间大气收集装置末端与放电腔密封连接,装置所收集的空间大气进入到放电腔中,以螺旋波放电的方式电离,形成螺旋波等离子体。同时螺旋波等离子体收到磁约束装置作用,其周向运动动能逐渐转变为平行运动动能,在放电腔末端的装置喷口处喷出,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,吸气式的螺旋波等离子体电推进装置无需携带工质,可减轻航天器平台重量,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。
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公开(公告)号:CN102777342B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210274090.4
申请日:2012-08-03
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0006 , F03H1/0093
Abstract: 本发明公开了一种用于电推进的矢量磁喷嘴,由设置在等离子体喷焰喷口前的永磁体和设置在上述喷口后的形成偶极场位型的多个非同心圆线圈组成,永磁铁与与非同心线圈形成双磁镜管以使等离子体在双磁镜管间往复运动,并在非同心线圈的电流调制下等离子体受离子回旋波共振加热,再通过调整等离子体脱离磁喷嘴时多个非同心圆线圈上电流的比例,使推进器的等离子体喷焰喷口外磁场的矢量方向偏离推进器中心轴而导引外部等离子体的流动方向,以改变推力器的推力矢量方向。本发明的矢量磁喷嘴通过矢量推进可以大大减少姿态控制系统推力器的数量,同时大大提高姿态控制系统的可靠性并通过磁喷嘴使得离子的垂直速度,转化成平行速度,提高外流等离子体的平行流速,达到增大推力的目的。
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公开(公告)号:CN102765494A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210274102.3
申请日:2012-08-03
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G1/62
Abstract: 本发明公开了一种用于返回舱再入减速的磁阻力伞,包括分别设置在返回舱前端和后端的等离子体收集电极以及设置在返回舱舱壁内的多匝线圈,其中,等离子体收集电极分别与多匝线圈的两端电连接,多匝线圈围绕返回舱舱壁均匀设置,两收集电极带有不等量电荷,不等量电荷产生的电压差使多匝线圈中产生电流且使通电后的多匝线圈在返回舱周围产生磁偶极子磁场,入射方向与偶极子磁场有夹角的离子会改变运动方向,一些离子将被磁场反射,从而为返回舱提供额外的阻力。本发明的磁阻力伞,可以充分利用返回舱高速再入过程中返回舱周围的等离子体来进行减速,进一步提高返回舱再入段减速效能,降低返回舱着陆段控制难度和风险,为保障神舟飞船返航舱安全、准确着陆提供新的技术保障。
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公开(公告)号:CN113985327B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111270871.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/02 , G01R33/022
Abstract: 本发明提出一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法。所述监测系统为无伸杆高精度弱磁场探测技术,能够实时获得卫星平台的磁扰动探测数据。即在卫星上安装多个磁场传感器,其中主磁场传感器远离卫星本体,以尽量消除或减小平台剩磁影响;剩余磁场传感器安装在卫星平台上。由于每一个电子学单元的工作电流和电流环随着工作状态的改变而出现变化。因此通过卫星平台上安装的多个磁场探测器能够感知平台内电子学单元的电流和电流环的变化,并且能够定位产生电流和电流环变化的位置。此方法可大幅度降低磁场探测的重量需求和研制成本需求。还能够突破卫星平台的剩磁干扰对磁场探测精度的影响,拓展磁场探测的应用范围。适用于卫星平台的剩磁和磁扰动信号的实时获取,也可用于空间磁场测绘、卫星姿态控制、空间站等。
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公开(公告)号:CN113985327A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111270871.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/02 , G01R33/022
Abstract: 本发明提出一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法。所述监测系统为无伸杆高精度弱磁场探测技术,能够实时获得卫星平台的磁扰动探测数据。即在卫星上安装多个磁场传感器,其中主磁场传感器远离卫星本体,以尽量消除或减小平台剩磁影响;剩余磁场传感器安装在卫星平台上。由于每一个电子学单元的工作电流和电流环随着工作状态的改变而出现变化。因此通过卫星平台上安装的多个磁场探测器能够感知平台内电子学单元的电流和电流环的变化,并且能够定位产生电流和电流环变化的位置。此方法可大幅度降低磁场探测的重量需求和研制成本需求。还能够突破卫星平台的剩磁干扰对磁场探测精度的影响,拓展磁场探测的应用范围。适用于卫星平台的剩磁和磁扰动信号的实时获取,也可用于空间磁场测绘、卫星姿态控制、空间站等。
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公开(公告)号:CN109018457B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810855708.3
申请日:2018-07-31
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种地面航天器悬浮电位试验验证方法,包括搭建航天器空间悬浮电位测量模拟试验平台,将试验平台上的等离子体发生器机壳连接到三态开关的第一触点上,三态开关的第二触点、第三触点分别形成充电回路和泄放回路,采用示波器、与等离子发生器机壳电连接的朗谬探针来测量真空室内等离子体密度和悬浮电位即电容电压的变化,来验证航天器空间环境下的悬浮电位变化。本发明的方法,通过多次试验并进行实际测量,利用示波器和朗谬探针的测量手段配合获取的试验数据真实准确,能够准确快捷的判断航天器悬浮电位变化情况。
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