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。

    航天器磁异常定位方法
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109613458B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910031891.X

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种航天器磁异常定位的方法,包括:设置航天器测量模型空间,建立坐标系,模型空间网格化处理,通过测量空间模型某表面的磁异常数据,利用四个相邻测量点的垂向梯度张量联合建立方程,计算异常点位置,然后得到很多位置点,密集点所在的网格,即为异常位置,再计算磁异常磁矩大小。本发明的方法简单易实现,计算结果可靠。

    基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统

    公开(公告)号:CN106873042A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510922376.2

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: G01V3/10

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统,包括在待探测的水下区域内等间距铺设的若干磁芯感应线圈组。其中,每个磁芯感应线圈组通过主线缆独立连接到陆地的信号处理系统,信号处理系统对采集的各感应电压信号进行处理,确定目标的位置、移动速度与磁性大小的数据信息,并据此数据信息进行提示或预警。每个磁芯感应线圈组包含若干平行且等间距铺设的磁芯线圈对,每个磁芯线圈对包含3个(Cxn,Cyn,Czn)互相垂直但不相连的细长圆柱形磁芯线圈,所有磁芯线圈对的同方向铺设磁芯线圈(Cx1~Cxn;Cy1~Cyn;Cz1~Czn)串联设置。本发明还公开了一种探测方法及磁芯线圈的应用。

    用于测量磁场梯度张量的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104215919A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410522871.X

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量磁场梯度张量的装置,包括放置被测物体的支撑装置和用于测量被测物体磁场梯度张量的磁强计阵列单元,磁强计阵列单元与支撑装置平行设置并对准被测物体的某个平面,支撑装置包括用于使被测物体沿空间坐标三个方向移动调节空间位置的三轴位移台和通过悬梁水平设置在三轴位移台上的转台,转台用于使支撑其上的被测物体旋转来调节其与磁强计阵列的相对表面和相对位置,磁强计阵列包括若干磁强计,磁强计支架和支撑磁强计支架的支撑底座,磁强计支架为具有若干竖直支架条的框架。

    用于航天器探测装置机构在轨展开操作的电磁解锁结构

    公开(公告)号:CN104097792A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410366711.0

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 本发明公开了用于航天器探测装置机构在轨展开操作的电磁解锁结构,包括盖板、用于设置探测器用的安装板,盖板一侧枢轴转动连接在安装板上,枢轴上对称套设一对扭簧以在盖板展开后利用扭转力保持其在展开状态,盖板另一侧机械固定有铁芯体一,铁芯体一的中部设置有永磁铁,安装板与盖板的相对侧面上设置有“山”字形的铁芯体二,铁芯体二的三个突出部分分别与铁芯体一的两端和永磁体对应进行面接触,电磁线圈在通入解锁电流后产生大于吸合力的电磁力使机构解锁并在螺旋弹簧的弹簧力作用下保持解锁状态。本发明的电磁解锁结构,重量轻、体积小、功耗小,能够快速、可靠实现机构解锁、展开及状态保持操作。

    吸气式螺旋波电推进装置
    79.
    发明授权

    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

    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。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    80.
    发明授权

    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

    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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