临近空间等离子体环境中电磁传输测量地面模拟系统

    公开(公告)号:CN116520034A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310410089.8

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 临近空间等离子体环境中电磁传输测量地面模拟系统,它涉及一种电磁传输测量地面模拟系统。本发明为了解决电磁信号穿过等离子体鞘套由于等离子体的随机特性,对信号方向图、星座图的幅相特性造成畸变和调制,使得雷达在探测时出现假目标、信号返回异常、逆合成孔径雷达图像散焦的问题。本发明中顶部天线阵列及运动系统安装在所述真空微波暗室系统内的顶部,底部天线阵列通过底部天线运动系统安装在所述真空微波暗室系统内的底部,中间天线阵列通过目标模拟系统及内部天线运动系统安装在所述真空微波暗室系统内的中部,等离子体发生系统安装在所述真空微波暗室系统内一端的中部。本发明属于电磁测量技术领域。

    一种高真空下抗电磁冲击的大型磁体多自由度调节机构

    公开(公告)号:CN116092769A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310131208.6

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 一种高真空下抗电磁冲击的大型磁体多自由度调节机构,属于机械传动技术领域。所述调节机构包括球铰、摇摆动作组件、平移驱动组件、滑轨及底座;所述球铰与磁体相连接,负责支撑磁体以及提供转动的支点;所述摇摆动作组件固定于滑轨平台上,起到支撑、约束磁体以及提供定轴转动驱动力的作用;所述平移驱动组件位于两道滑轨中间;所述滑轨和底座位于整个机构的最底端,提供整个机构的支撑和平移方向的约束。本发明可以根据等离子体模拟实验的需要,通过球铰结构和滑轨机构的组合使偶极线圈实现三个15°的转动自由度和一个移动自由度。该机械调节结构可以在高真空和强电磁冲击环境中稳定运行,结构紧凑,集成度高,调节机构互相独立,运行可靠稳定。

    高真空条件下抗强脉冲电磁力冲击的引线穿舱结构

    公开(公告)号:CN116053844A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310055993.1

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 一种高真空条件下抗强脉冲电磁力冲击的引线穿舱结构,包括支撑管,电缆型线圈的多组引线在支撑管内部沿圆周方向排布,相邻两组引线的电流方向不同,所述多组引线的排布中心设置有聚四氟乙烯柱,所述支撑管贯穿真空室设置。本发明解决了多组脉冲大电流引线之间的强脉冲电磁力的冲击问题,实现了穿舱结构在高真空条件下的可靠密封,提高了多组脉冲大电流引线之间的高压绝缘性能。本发明引线的穿舱结构与线圈运动机构兼容,穿舱结构可以跟随线圈运动机构运动,而不影响穿舱功能的实现。

    一种用于高真空等离子体环境的磁体位置调节机构

    公开(公告)号:CN115988725A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310131207.1

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 一种用于高真空等离子体环境的磁体位置调节机构,属于机械传动技术领域。所述结构包括线圈本体、传动机构和固定支撑机构;所述线圈本体、传动机构和固定支撑机构分为上下两部分,线圈本体被约束固定在真空内部,其垂直方向的运动由传动机构控制,固定支撑机构安装在罐体上,起到固定支撑传动机构和使线圈有且仅有垂直方向的运动自由度的作用;线圈本体的垂直运动通过上下各一套传动机构控制线圈运动,顶部传动机构通过固定架安装于罐体上,底部传动机构同样通过固定架安装在罐体上,固定架固定在地基上的地脚螺栓上;上下线圈各依靠驱动单元同步实现运动。本发明的位置调节机构结构紧凑,系统集成度高,运行稳定可靠。

    一种用于产生扰动磁场的脉冲功率装置

    公开(公告)号:CN114035647B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111396856.1

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 一种用于产生扰动磁场的脉冲功率装置,涉及脉冲功率技术领域。该装置能够在地球磁暴模拟实验中产生具有多时间尺度,且在空间指定距离产生磁场的磁感应强度最小值满足物理实验需求的扰动磁场,从而能够完成地球磁暴现象的模拟实验,同时要减小脉冲功率装置的使用风险,降低成本,提高其维护效率。本发明包块2套脉冲功率装置,每套脉冲功率装置均由脉冲电源、穿壁电极、对应线圈以及控制系统组成;脉冲电源采用模块化设计,并且两套脉冲电源在运行时都会借用一个共用模块组成完整的脉冲电源,减小了成本,本发明实现了在地球磁暴模拟实验中产生多时间尺度扰动磁场的功能。

    一种临近空间等离子体鞘套环境地面模拟装置及诊断方法

    公开(公告)号:CN113917253B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111065939.2

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提出一种实现高密度、强碰撞、亚波长、非均匀的临近空间等离子体鞘套地面模拟装置及微波传输测量和等离子体诊断方法,属于临近空间环境地面模拟及诊断技术领域。解决了现有用于地面实验的临近空间高速目标等离子体鞘套地面模拟技术无法真实模拟的问题。模拟装置包括等离子体束流发生系统与真空系统一端相连,所述目标钝体系统设置在微波暗室系统内部的目标钝体运动支撑系统上,所述目标钝体系统与等离子体束流发生系统位置等高且同心对位,所述目标钝体运动支撑系统设置在微波暗室系统内部的导轨上,所述等离子体诊断系统包括氰化氢激光干涉仪、探针诊断机构和光谱诊断机构。它主要用于临近空间等离子体鞘套地面模拟及电磁诊断。

    一种基于人工智能对实验装置进行监控预警的方法和系统

    公开(公告)号:CN111464793B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010413202.4

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于人工智能对实验装置进行监控预警的方法和系统,根据监控内容判断事故类型,向管理员进行预警;并作出辅助决策以及智能控制决策,提供给实验室管理员和中央控制中心管理员。本发明中考虑到了实验设备的当前状态,以及实验数据异常对实验室安全的影响,监控范围更为全面,监控预警准确率也更为准确;而且将人工智能技术引入到了实验监控预警过程中,可以在历史数据的基础上对未发生的事故进行自动预警并给出辅助决策,也可以在紧急情况下及时进行自动控制,可以及时止损以及保障人身安全;另外本发明中采用手机、智能穿戴设备、语音报警、监控大屏等多种预警方式,可以辅助管理员快速做出应对。

    一种基于红外图像的大型实验装置电器设备热故障检测方法

    公开(公告)号:CN111553910B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010373872.8

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 一种基于红外图像的大型实验装置电器设备热故障检测方法,采集电器的红外图像,通过全卷积网络对所述红外图像进行分割识别,确定所述红外图像中的每个电器的类别,以及相应的温度;利用每个电器类别对应的温度阀值与经过全卷积网络识别后的红外图像中相应类别电器的温度相比较,从而确定所测电器设备的温度是否存异常;本发明提供了一种可以实时监控电器设备温度,并进行热故障检测的方法,也保证了图像分割和识别的准确率。

    一种临近空间等离子体鞘套环境地面模拟装置及诊断方法

    公开(公告)号:CN113917253A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111065939.2

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提出一种实现高密度、强碰撞、亚波长、非均匀的临近空间等离子体鞘套地面模拟装置及微波传输测量和等离子体诊断方法,属于临近空间环境地面模拟及诊断技术领域。解决了现有用于地面实验的临近空间高速目标等离子体鞘套地面模拟技术无法真实模拟的问题。模拟装置包括等离子体束流发生系统与真空系统一端相连,所述目标钝体系统设置在微波暗室系统内部的目标钝体运动支撑系统上,所述目标钝体系统与等离子体束流发生系统位置等高且同心对位,所述目标钝体运动支撑系统设置在微波暗室系统内部的导轨上,所述等离子体诊断系统包括氰化氢激光干涉仪、探针诊断机构和光谱诊断机构。它主要用于临近空间等离子体鞘套地面模拟及电磁诊断。

    一种模拟大尺度磁层顶磁重联的地面模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN109747873B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910068521.3

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 一种模拟大尺度磁层顶磁重联的地面模拟装置及方法,涉及低温等离子体的应用技术领域。本发明是为了解决现有缺少能直接反映行星际磁场的结构特点的装置的问题。位于同一竖直方向上的上磁镜场线圈和下磁镜场线圈的结构相同,且为椭圆形线圈,椭圆长径比大于或等于1.5,电子回旋共振等离子体源,用于向偶极磁场注入电磁波,使电磁波在偶极磁场产生的共振磁场面处电离真空腔室内的工作气体产生模拟空间的等离子体,上磁镜场线圈和下磁镜场线圈,用于产生磁镜场磁场,模拟均匀的行星际磁场,在偶极磁场线圈和上、下磁镜场磁场之间存在磁零点。它用于模拟磁层顶重联过程。

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