一种基于飞秒脉冲激光模拟单粒子效应试验的测试方法

    公开(公告)号:CN111123062A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911368555.0

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供一种基于飞秒脉冲激光模拟单粒子效应试验的测试方法,具体的过程为:步骤一、对脉冲激光束斑进行聚焦、定位,确保扫描过程中激光始终垂直入射到被测器件的表面,并进一步确定脉冲激光的脉宽、移动步长信息;步骤二、测试系统初始化,被测器件写入初始数据,验证测试系统和被测器件是否工作正常,若工作正常的,则进入步骤三;步骤三、利用脉冲激光对被测器件进行辐射试验,试验过程中实时监测单粒子翻转及单粒子锁定效应;步骤四,根据试验结果确定被测器件的敏感区域。本发明可以获得纳米器件的单粒子效应截面,准确获取敏感器件的故障率,进而实现对纳米器件空间应用的适应性试验评价。

    单层石墨烯本征缺陷下的电导率计算方法

    公开(公告)号:CN109543211A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811156912.2

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种单层石墨烯本征缺陷下的电导率计算方法。使用本发明能够计算出完美石墨烯晶胞结构出现本征缺陷之后的结构与电子特性的改变,进而得到其电导率的变化情况。本发明首先建立单层石墨烯各类型本征缺陷的晶胞构型模型;然后利用第一性原理得到缺陷结构最为稳定的晶胞常数;通过对比完备完美晶胞和完备缺陷晶胞的晶胞结构、静态情形以及能态密度,理论分析并推导出石墨烯出现本征缺陷之后的电导率变化情况。本发明基于严谨理论分析手段拓展了实验测量,适用于石墨烯缺陷对其电导率的极为敏感的影响分析。

    一种空间氢原子富集装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN109540646A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811140244.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间氢原子富集装置及其制备方法,与传统的富集装置相比,该富集器气流方向垂直于膜片,可以增大氢原子与富集器的接触面积,极大的改善了氢原子的吸附量;该氢富集装置采用多层结构,每一层均匀设有通孔,平行放置且相邻两层的通孔错位排布,迫使气流更多地沿每一层流动,增加了氢原子吸附的几率;该氢富集装置能在更小的功耗下获得更快的升温速率,从而显著地提高富集效率;因此,该富集装置具有体积小、热容量小、热效率高、升温速率快、功耗低、易于集成、吸附效率高等优点。

    一种可重复使用的空间原子氧传感器

    公开(公告)号:CN109470758A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811158237.7

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种可重复使用的空间原子氧传感器,采用氧化钇稳定的氧化锆陶瓷作为原子氧传感器中的固体电解质,用于传输由原子氧与阴极作用后产生的氧离子,通过测量阴极与阳极之间由氧离子的流动所产生的电流的大小,测量空间原子氧通量。由于氧离子在氧化锆固体电解质中传输时不会造成电解质材料的剥蚀,因此,能够避免现有技术中由于传感器材料和原子氧相互作用被逐渐剥蚀的问题,所以本发明提供的这种传感器可以重复使用。此外,本发明提供的空间原子氧传感器,还具有体积小、重量轻和功耗低的特点,能够提高电流测量的灵敏度,满足对空间原子氧环境长时间和重复性地探测的需要。

    单层石墨烯本征缺陷下的电导率计算方法

    公开(公告)号:CN109543211B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN201811156912.2

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种单层石墨烯本征缺陷下的电导率计算方法。使用本发明能够计算出完美石墨烯晶胞结构出现本征缺陷之后的结构与电子特性的改变,进而得到其电导率的变化情况。本发明首先建立单层石墨烯各类型本征缺陷的晶胞构型模型;然后利用第一性原理得到缺陷结构最为稳定的晶胞常数;通过对比完备完美晶胞和完备缺陷晶胞的晶胞结构、静态情形以及能态密度,理论分析并推导出石墨烯出现本征缺陷之后的电导率变化情况。本发明基于严谨理论分析手段拓展了实验测量,适用于石墨烯缺陷对其电导率的极为敏感的影响分析。

    一种小型化全向空间粒子探测器

    公开(公告)号:CN109828300B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201910099396.2

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种小型化全向空间粒子探测器,正立方体结构六个面的每一面上均布置一套望远镜探测单元,六个面的望远镜探测单元组合,对空间粒子进行近似4π全向探测;所述每一面的望远镜探测单元由一块或多块较薄的半导体探测器和正立方体闪烁晶体探测器组成:所述正立方体闪烁晶体探测器位于正立方体全向粒子探测器中心,被全向探测器六个面的望远镜探测单元所共享。该发明可对空间粒子进行全向探测,能够测量粒子能谱,辨别带电粒子种类,适用于地球空间以及深空、小行星等辐射环境监测,安装于航天器内部可实时获取航天器受到的空间各方向的辐射信息。

Patent Agency Ranking