-
公开(公告)号:CN101452063A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710195195.X
申请日:2007-12-04
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于地磁场中的卫星剩磁矩的测量系统及测量方法。测量系统由承载待测卫星的转台、探测器支架、探测器、与探测器相连接的磁强计和与磁强计相连接的数据采集系统组成。被测卫星固定于转台上,从0°开始旋转转台,每旋转10°停止,进行数据采集,以此类推直至360°。根据测量数据,用偶极子法计算出卫星感磁矩的X分量和Y分量,用赤道法计算出卫星剩磁矩的X分量和Y分量。然后利用感磁矩同地磁场方向一致的特性,推导出感磁矩的Z分量,最后利用感磁矩的Z分量计算出卫星剩磁矩的Z分量。本发明简单易行,可以在地磁场环境中测量卫星的剩磁矩。
-
公开(公告)号:CN119167718B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411643916.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本说明书实施例提供基于三维构型的航天器磁仿真方法及装置,其中基于三维构型的航天器磁仿真方法包括:基于航天器三维模型确定初始格式文件;其中,航天器三维模型包括多个单机设备的模型;将初始格式文件转换为目标文件格式,并基于目标文件格式建立坐标系信息;确定单机等效剩磁模型,基于单机等效剩磁模型和坐标系信息确定航天器剩磁模型;基于航天器剩磁模型确定目标单机位置的磁场,并基于磁场确定互感磁矩;基于互感磁矩和坐标系信息确定航天器互感磁模型;基于航天器剩磁模型和航天器互感磁模型确定磁场信息,并基于磁场信息显示磁场分布图。该方法不需要对三维模型进行网格剖分,计算速度快,不存在计算不收敛的情况。
-
公开(公告)号:CN117852165A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311653836.7
申请日:2023-12-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明提供一种多层分布式近场法的各层结果加权系数计算方法,包括以下步骤:A1:按照所述多层分布式近场法要求,在航天器赤道面径向布置多层磁强计;A2:开展试验,将航天器垂直旋转一周,获得航天器的磁场分布数据的数列B±i,其中,i代表不同的水平面上的磁场测量结果,i=0,1,2,3…,如i=0,相当于只有一层磁强计;A3:寻找各个磁场数列B±i的最大值,记为MB±i;A4:加权系数αi和βi的计算公式如下:αi=MB+i/MB0,βi=MB‑i/MB0。本发明通过更加合理的计算多层分布式近场法的各层结果加权系数,将加权系数的大小与每层的磁场分布进行关联,经过仿真分析和试验验证,本发明可以有效提高高长径比航天器的磁矩测量精度。
-
公开(公告)号:CN116794574A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310791999.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/032 , G01R33/10 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种超越光学衍射极限的NV色心磁场成像方法,包括以下步骤:S1:定位激光束的初始位置,调节聚焦透镜位置,观察聚焦位置的变化,直到初始化激光聚焦在一个或多个发光色心的位置;S2:由激光器发出的耗尽激光通过调制器聚焦在发光色心略微偏移的位置,在一定的耗尽激光强度下,除了位于艾利盘零强度环附近的发光色心外,其他部分的发光色心都被制备到光学暗态,即NV0电荷态;S3:利用一个读出脉冲收集还处在发光亮态的色心。其中,通过精密调节耗尽激光的聚焦位置,分辨小于光学极限的两个或者多个发光色心,从而实现分辨率更高的磁场成像。
-
公开(公告)号:CN113960678A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111246953.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明提供一种基于多无人机的大深度UXO探测系统及探测方法,解决了现有技术中单无人机只能搭载较小线框,探测深度和精度不足的技术问题,通过采用多个无人机搭载大发射线框,提高发射功率,从而提高探测深度和抗干扰能力,并通过倾斜线框进行测量,提高探测横向分辨率,从而提高探测精度。
-
公开(公告)号:CN113064106A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110290733.3
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/032
Abstract: 本申请提供一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线,使得微波通过微波天线发射后进入荧光收集装置的金刚石内,金刚石表面设为激光入射区及激光非入射区,微波天线设置微波入射区及微波非入射区,微波入射区对应激光入射区设置,微波入射区内设有微纳结构,微纳结构包括若干条平行设置的微纳线。本申请的有益效果是:解决由于金刚石表面安装探测器元件而无法直接使得微波天线贴合金刚石表面安装的问题,使得微波产生器经放大器后经过微纳结构后向金刚石内耦合微波的问题,实现NV色心系综磁强计高灵敏度测磁。
-
公开(公告)号:CN102767496B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210270030.5
申请日:2012-08-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: F03H1/0081 , F02K9/42 , F02K9/76 , F02K99/00 , F03H1/0012 , F03H1/0093
Abstract: 一种化学-电磁混合可变比冲的推进器,包括化学推进器、双磁镜管、电离室和离子回旋波加热室,化学推进器喷管后端连接有磁镜管一,磁镜管一的另一端通过电离室与离子回旋波加热室连接,离子回旋波加热室的另一端连接有磁镜管二,所有连接均为密封连接,化学推进器喷管喷出的化学推进产生的燃气经过磁镜管一进入电离室电离,电离后的燃气在离子回旋波加热室内通过射频离子回旋波加热提高动能,再利用磁镜管二使电离后燃气中的离子在磁镜管之间多次往返加热后喷出等离子体喷焰以产生向前的推力,其中,磁镜管一为永磁铁,磁镜管二为电磁线圈。与单独化学推进和电推进相比,混合推进的推力为化学推进器的两倍以上,在不增加推进剂的情况下,大大增加了推进器的推力和比冲。同时该推进器还具有推力连续可调的能力,特别适合飞行器的小行星着陆控制。
-
公开(公告)号:CN102446242B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110406679.0
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种磁性仿真方法,该方法包括获取航天器部组件的初始磁试验数据;构建航天器部组件的多偶极子模型;建立航天器部组件的磁试验仿真系统后台数据库;建立三维交互系统;航天器磁性的仿真等步骤。本发明方法中,多偶极子建模本身引入的误差小于5%,每组数据建模所需时间大约为0-1分钟左右,改进后的算法运算速度大大提高,满足了建模的时间要求。
-
公开(公告)号:CN102540110B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110425724.7
申请日:2011-12-19
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种感应线圈组以及利用该线圈组通过磁通量反演一个建立在偶极-四极磁性模型上的磁体的磁矩大小及磁心坐标的磁性测试方法。本发明的测量方法是建立在偶极-四极磁性模型上的,相对于传统的中心偶极子模型,具有模型精度高的优点;本发明利用了磁通量反演磁矩和磁心坐标,结合本专利提供的特定的数据处理方法测量磁矩,实际上不存在方法误差,只是存在测量仪器自身基本性能所导致的仪器误差;另外,在实际测量操作中,由于只需要将被测物体从感应线圈组中匀速穿过即可完成测量,所以本发明的测量方法具有测量速度快、测量过程简单的优点。
-
公开(公告)号:CN102767497A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210270034.3
申请日:2012-08-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: B64G1/405 , B64G1/409 , F03H1/0012 , F03H1/0037 , F03H1/0081 , F03H1/0093
Abstract: 一种基于空间原子氧的无燃料航天器推进系统,包括两端开口的推进装置外筒、原子氧收集装置设置在向前推进的外筒前端,通过磁约束装置与射频发生装置和离子回旋波加热装置密封连接,离子回旋波加热装置内的螺旋波放电氧等离子体入口和出口处分别设置有另一磁约束装置,原子氧收集装置对进入推进装置外筒前端的空间原子氧进行增压,增压后的空间原子氧在射频发生装置段以螺旋波放电方式进行电离,在离子回旋波加热装置内使电离后的氧等离子体中的氧离子的动能增加,通过调整离子回旋波加热装置内的磁约束装置改变喷出口处的磁场位型,使氧离子的周向运动转变为平行运动,氧离子喷出所述喷出口后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,利用空间环境粒子的无燃料推进系统无需携带工质,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-