一种零能耗航天推进剂管理与减排装置

    公开(公告)号:CN115263603A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210936776.9

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种零能耗航天推进剂管理与减排装置,其特征在于,包括贮箱、内叶片分离系统、网幕通道分离系统和包含压力控制阀的收集控制装置;所述贮箱置于最外层且整体呈壳状;所述内叶片分离系统与所述收集控制装置相连接并联通;所述网幕通道分离系统与所述收集控制装置相连接并联通;通过所述收集控制装置可调节流量并将液体输出。本发明的零能耗航天推进剂管理与减排装置,能够应用于复杂的气液边界条件,可实现取液不夹带气体,排液不消耗燃料,同时气液分离的效率高,液体推进剂的利用率高,能耗小。

    一种用于大型高低温环境模拟试验系统的柔性隔断门

    公开(公告)号:CN113431470A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110660722.X

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型高低温环境模拟试验系统的柔性隔断门,包括隔断门体、隔断门导轨、升降驱动装置和滑轮组;隔断门体包括顶部主横梁、挡风压条、保温软罩、洋眼螺钉及螺母和门体底部压边;隔断门导轨包括导轨和导轨挡边条;升降驱动装置包括副钢绳、转接板、主钢绳和手动卷扬机;滑轮组包括副钢绳顶部变位滑轮和副钢绳变位滑轮组;隔断门导轨安装于高低温箱体内两侧,柔性隔断门将高低温箱体隔成两个室;升降驱动装置位于隔断门体一侧;通过升降驱动装置的正反转,实现隔断门体的上升和下降,实现隔断门体的底部与地面之间的密封隔断。本发明使用方便、寿命长,占地面积小,能满足高低温环境实验模拟试验的空间隔断需求。

    一种用于研究多孔结构中气体流动特性的实验装置

    公开(公告)号:CN109540758B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201811299374.2

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究多孔结构中气体流动特性的实验装置,涉及多孔介质中气体流动特性研究领域,包括实验管组、供气系统、储气缓冲系统、超低压保障系统和数据采集系统,其中,实验管组提供不同尺寸多孔介质的排布空间和参数测量孔道,供气系统提供源源不断的气体氛围,储气缓冲系统提供稳定的气流参数和进出口压力,超低压保障系统实现气体在系统中定向稳定流动,数据采集系统实现目标参数的采集、信号转换和处理。本发明对微尺度多孔介质中有效孔隙进行准确布置,实现孔隙率在较大范围内变化,避免微尺度多孔介质中结构参数的不确定性误差,进而实现超低压下的宏观尺度多孔介质对微尺度多孔介质中气体流动特性的近似研究。

    基于调制器多通道解复用的光模数转换装置

    公开(公告)号:CN106990642B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710401304.2

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 一种基于调制器多通道解复用的光模数转换装置,包括高速率脉冲激光器、光子采样门、多通道解复用模块、射频频综模块、并行化光电转换模块、并行化电采样模块和数据处理单元。利用调制器的光开关效应实现多通道解复用,通过级联的调制器对高速率的光采样脉冲进行逐级解复用,最终利用并行化的光电转换、电采样以及数据处理复合实现了对被采样信号的采集。这对于提升微波光子雷达和光通信系统等需要高采样速率、高时间精度、高采样精度的微波光子系统的性能,具有十分关键的作用。

    基于微波光子的雷达通信对抗一体化系统

    公开(公告)号:CN106230516B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610782815.9

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波光子的雷达通信对抗一体化设计,包括系统光源、发射和接收端可调滤波模块、任意波形产生模块、发射和接收端调制器模块、光功率放大器模块、系统延时模块、发射和接收端端探测模块、微波天线模块、通道接收/直采接收模块、以及微处理器模块等。系统通过参数配置和芯片配置可以实现雷达探测、数字通信以及电子对抗三种信息系统的功能切换。通过任意波形产生模块可以产生用于三种系统的模拟信号或者数字信号。系统包含发射回路和接收回路,两者均采用相同的光源,确保了系统的相参性。同时在光子领域对微波信号进行处理,具有高带宽、低噪声性能的优点。本系统可以实现信息系统的功能化集成,提高系统的环境适应性和可重构性,可广泛用于超宽带雷达、数字通信以及电子对抗等信息技术领域。

    超高速光采样时钟的多通道失配测量方法及测量补偿装置

    公开(公告)号:CN104296884B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201410567490.3

    申请日:2014-10-22

    CPC classification number: G01J11/00 G01J1/58 G01J3/28 G01R27/28

    Abstract: 本发明涉及一种超高速时间‑波长交织光脉冲序列通道失配测量和补偿方法,包括待测超高速时间‑波长交织光脉冲产生模块,光频谱测量模块,电频谱测量模块以及数据分析与处理模块。本发明通过对超高速时间‑波长交织光脉冲序列的频域测量与分析,得到了各个通道脉冲序列的失配信息,克服了通过示波器进行时域观测方法中采样率不足的瓶颈。本发明得到的通道失配信息可进一步作为超高速时间‑波长交织光脉冲序列通道失配补偿和校正的依据。

    高速率可重构光学模数转换装置

    公开(公告)号:CN105372902A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510786935.1

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: G02F7/00

    Abstract: 本发明涉及一种高速率可重构光学模数转换方法和装置,包括可重构光时钟产生、可重构采样率倍增模块、电光信号采样模块、可重构信号量化及重建模块。本发明采用具有大带宽电光调制器进行高速电光采样,通过控制外部射频信号源输出频率改变主动锁模激光器的光脉冲采样率,同时控制可重构采样率倍增模块和可重构信号量化及重建模块,实现了系统光采样率的可重构性。同时基于波分复用技术,在保留了主动锁模激光器高采样率,低抖动优点的同时,通过采样率倍增实现了高速率光采样时钟,大幅降低了单个通道的光电转换、电量化模块的采样率和带宽。

    用于大型高低温环境试验箱的外门启闭结构

    公开(公告)号:CN103521277B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310532975.4

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种大型高低温环境试验箱的外门启闭结构,属于大型高低温试验箱外门驱动技术领域。大型高低温环境试验箱的外门启闭结构包括:门框、顶部水平轨道、底部水平轨道、门扇、门扇移动框架、门扇水平移动驱动机构和门扇垂向驱动机构。门框固定在试验箱的外框架上,顶部水平轨道置于在门框上方的外框架上,底部水平轨道安装在门框下方的地面上,门扇与门框尺寸相配合,门扇移动框架铰接在门扇外侧,门扇水平移动驱动机构固定连接在门扇移动框架上,门扇垂向驱动机构均匀分布在门扇移动框架上。通过门扇水平移动驱动机构与门扇垂向驱动机构的联合作用,实现外门启闭功能和工作时的保温密封功能。

    基于小波一层高频分量相关性的故障电弧在线检测方法

    公开(公告)号:CN104597344A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510010224.5

    申请日:2015-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于小波一层高频分量相关性的故障电弧在线检测方法,包括以下步骤:1)提取负载正常运行时串联电流的第一层小波分解高频分量,获得采样电流的参考序列;2)以设定频率采集负载所在低压交流串联电路的采样电流,对其进行小波分解,提取第一层高频细节分量;3)对步骤2)提取的第一层高频细节分量进行分割,获得待测序列;4)根据待测序列与参考序列的相关系数判断是否存在故障电弧,若是,则执行步骤5),若否,则返回步骤2);5)判断故障电弧发生个数是否满足UL1699标准,若是,则输出跳闸信号。与现有技术相比,本发明克服了现有的低压交流串联故障电弧判别方法对负载特殊性的依赖,缩短了故障判断时间。

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