一种测量在轨等离子体推力器的推力的方法及系统

    公开(公告)号:CN110160688A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910434852.4

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开一种测量在轨等离子体推力器的推力的方法及系统。该方法包括:获取拍摄的待测等离子体推力器的羽流照片;将羽流照片转换成RGB三维矩阵;对RGB三维矩阵进行灰度化处理,得到二维灰度矩阵;将二维灰度矩阵等分为m*n个子矩阵;利用奇异值分解计算每个子矩阵的奇异值,得到包含m*n个奇异值的特征值矩阵;对包含m*n个奇异值的特征值矩阵进行归一化处理,得到归一化的特征值矩阵;将归一化的特征值矩阵输入训练好的神经网络模型,得到羽流照片对应的推力。本发明的方法及系统能够实现对空间在轨工作的等离子体推力器的推力检测。

    一种加热丝失效条件下对电推进空心阴极的寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106650153B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201611257311.1

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 一种加热丝失效条件下对电推进空心阴极的寿命预测方法,涉及空心阴极检测技术领域。本发明是为了解决空心阴极寿命评估困难的问题。本发明所述的一种加热丝失效条件下对电推进空心阴极的寿命预测方法,前期准备中确定模拟实验的模型基础,获得模拟实验元件;模拟实验中建立加热丝蒸发模型,利用该模型对实验元件进行模拟,获得模拟寿命;短期实验中直接对待检测的加热丝进行检测,获得预测寿命。本发明所述的一种加热丝失效条件下对电推进空心阴极的寿命预测方法适用于加热丝的寿命预测。

    一种针对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的评价方法

    公开(公告)号:CN110006776A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910298067.0

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 一种针对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的评价方法,本发明涉及陶瓷材料抗溅射性能的评价方法。解决现有缺少对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的筛选与评价方法的问题。方法:一、将霍尔电推进器通道所用的陶瓷材料加工,得到试样;二、将试样置于靶台上,设定离子束流与试样法向夹角、离子源与试样的距离及靶台转速;三、抽真空,通入气体工质,调整气体工质;四、启动离子源,依次设定离子能量、阳极电压及加速电压,设定离子束流及电子束流,进行溅射试验,得到溅射后的试样;五、计算溅射速率v及溅射产额Y,分析溅射后的试样表面粗糙度、价键组成、元素含量及表面形貌。本发明用于针对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的评价。

    一种高频激励放电中心等离子体抑制燃烧压力脉动的方法

    公开(公告)号:CN109729634A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811635818.5

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种高频激励放电中心等离子体抑制燃烧压力脉动的方法,涉及一种抑制热声振荡现象中压力脉动的方法。本发明用等离子体作为一种动态、主动的方式调控燃烧室在一定工况下燃烧过程中出现的压力脉动状态。本发明在燃烧室的火焰根部产生等离子体,使得火焰动态地受到等离子体的影响而受气流扰动的影响减小,释热稳定性相应得到提高,并且火焰热释放的相位和频率得到调整,使得燃烧室脉动能量的放大程度减小,热声振荡的条件被破坏,进而实现燃烧室内压力脉动的减小甚至消失。

    一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器

    公开(公告)号:CN109707584A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910145968.6

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提供的一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器,包括:永磁体、内磁芯、导磁底座、导磁件、出口磁极、陶瓷通道和阳极,永磁体、导磁件和出口磁极均为环形件且同轴,内磁芯竖直设置且位于永磁体的内部,内磁芯的上下两端分别连接陶瓷通道和导磁底座,出口磁极、导磁件和导磁底座由上至下依次连接,出口磁极滑动连接于导磁件和陶瓷通道的上沿,陶瓷通道位于导磁件的内部,陶瓷通道的上游部分为直通道,下游部分为变截面通道,阳极设置于陶瓷通道的底部。本发明在不影响工质电离程度的基础上,解决了现有的圆柱形霍尔推力器等离子体与壁面作用加剧导致性能下降的问题,延长了推力器寿命,且相对现有的圆柱形霍尔推力器大幅减重。

    一种射频离子推力器及脉冲产生方法

    公开(公告)号:CN109630369A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910026143.2

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明提供一种射频离子推力器及脉冲产生方法,涉及离子推力器技术领域。射频离子推力器包括电离室、二极管、脉冲电压电路和低压放电电源;在射频离子推力器屏栅和加速栅之间引入脉冲工作的电压,利用脉冲电压引出离子,进而产生推力,通过调整占空比在不改变现有射频离子推力器结构的情况下,实现更小的平均输出推力。本发明的射频离子推力器及脉冲产生方法可以有效扩展现有射频离子体推力器的推力输出下边界,在不改变现有射频离子推力器结构和尺寸的情况下,实现更小的平均输出推力,同时避免实现微小推力输出时需要高压加速电源增大推力器尺寸的问题。

    一种气体流动环境下利用上下游电极强化等离子体放电的方法

    公开(公告)号:CN109600903A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811602630.0

    申请日:2018-12-26

    CPC classification number: H05H1/46

    Abstract: 一种气体流动环境下利用上下游电极强化等离子体放电的方法,它涉及一种强化等离子体放电的方法。本发明是要解决现有的气体流动环境下的放电强度会减弱的技术问题。本发明利用气流的输运作用将放电空间中上游的含能粒子输运至下游放电区域,输运至下游放电区域的带电粒子提高了下游放电区域的初始含能粒子浓度,利用含能粒子的预电离作用,当下一次放电脉冲来临时,下游放电强度明显提升。同时,本发明需要合理匹配气流输运时间与脉冲时间间隔,保证上游放电产生的带电粒子能在脉冲间隔时间内输运至下游放电区域,提高了下游放电区域的初始含能粒子浓度,当下一次放电脉冲来临时,下游放电强度明显提升。

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