可产生高均匀磁场的低漏磁励磁线圈设计方法与装置

    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

    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。

    基于金刚石NV色心磁场测量中的微波噪声消除方法

    公开(公告)号:CN112327226B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202011221485.9

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本申请提供一种基于金刚石NV色心磁场测量中的微波噪声消除方法,设置测量脉冲序列及参考脉冲序列;测量脉冲序列及参考脉冲序列设置的间隔小于等于测量脉冲序列长度;在测量脉冲序列中设置第一态制备激光脉冲、第一态读取激光脉冲及三个第一微波脉冲;在参考脉冲序列中设置第二态制备激光脉冲、第二态读取激光脉冲及三个第二微波脉冲;将三个第一微波脉冲的时序分别设置为(π/2)x‑(π)x‑(π/2)y;将三个第二微波脉冲的时序分别设置为(π/2)x‑(π)x‑(‑π/2)y。本申请的有益效果是:通过参考脉冲序列可消除频率范围小于测量带宽的微波噪声,提高磁力计测量精度。

    一种卫星模块快速对接与分离结构及使用方法

    公开(公告)号:CN116534286A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310495388.6

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种卫星模块快速对接与分离结构及使用方法,包括母体和子体,所述母体设有转接块一、磁体阵列、加热片和定位栓,所述转接块一靠近子体一端开设有圆锥台形状的凹槽一,所述凹槽一较窄一端开设有长方体形状的凹槽二,所述加热片和磁体阵列嵌设于凹槽二内。本发明中,快速对接与分离结构生产成本低、结构简单、周期短、可批量化生产;可靠性高,承载力强,能量消耗低;通过母体与子体之间的对接与分离,使得本结构对接和分离速度快,装配效率高,可多次重复快速拆卸;可满足空间、海上和陆地各种产品、设施仪器对接分离,组装、运输、测试等过程需要,用途广;采用磁阵列结构无矩设计,不会对周围部件产生磁影响。

    一种航天器组件的极弱剩磁测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN113866692A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111246948.1

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种航天器组件极弱剩磁测量系统及测量方法,该测量系统包括屏蔽筒、无磁转台系统和数据采集分析系统,其中屏蔽筒两端为中心开孔的屏蔽盖;无磁转台系统包括:无磁支架,电机,无磁高速转台,样品工装;样品工装连接在无磁高速转台之上,位于屏蔽筒内,通过蜗轮蜗杆和电机相连;数据采集分析系统包括:磁通门传感器、原子磁力仪、数采设备和计算机,磁通门传感器位于屏蔽筒内部,通过数据线与外部数采设备相连;通过屏蔽筒屏蔽外部磁干扰信号,把航天器组件固定于样品工装上,开启电机,带动无磁高速转台、样品工装和样品旋转,利用传感器采集样品的频谱信息,通过数据采集分析系统完成航天器组件极弱磁场信息的采集、分析和计算。

    基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法

    公开(公告)号:CN104391261B

    公开(公告)日:2017-08-08

    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。

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