-
公开(公告)号:CN118150386A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410053673.7
申请日:2024-01-15
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 本申请涉及航天技术领域,具体而言,涉及一种基于静电效应的月尘除尘测试系统及测试方法,系统包括设置在真空舱内的除尘平台、高压电源、除尘电极以及称重装置,其中:除尘平台为导轨滑台结构;除尘电极包括上电极板和下电极板,上电极板位于下电极板的正上方,与下电极板平行设置;高压电源包括上电极高压电源和下电极高压电源,上电极高压电源与上电极板连接;下电极高压电源与下电极板连接;称重装置为质量天平。本申请整体为主被动结合一体式的除尘,先通过减小月尘颗粒与接触表面接触力,再通过静电力使月尘颗粒离开被保护表面进行除尘测试,能够快速准确的测试出月尘除尘的效率,为后续实现沉积月尘的快速除尘奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN116656155A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310579295.1
申请日:2023-05-22
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: C09D1/00 , C09D183/08 , C09D183/04 , G01N21/94 , B05D5/08 , B05D1/18 , B05D3/00 , B05D3/14 , B05D3/04 , B05D1/36 , H01L31/0216 , H01L31/18
摘要: 本发明提供一种太阳能电池表面月尘防护涂层及其制备方法和防尘效率评价方法,涉及航天领域。该月尘防护涂层包括层叠设置的月尘防护层和粘附层,其中:月尘防护层的原料包括含氟硅溶胶和溶剂;粘附层的原料包括聚二甲基硅氧烷、固化剂和溶剂。该月尘防护涂层可实现太阳能电池在月面环境下的月尘防护,使得月尘不会长期沉积在太阳能电池表面引起太阳能电池过热、遮蔽太阳能电池的光吸收率,降低发电效率。该月尘防护涂层与太阳能电池基底的结合力强,且具有良好的月球表面环境适应能力,可以实现在轨长期使用,具有较长的使用寿命,极大节约了成本。
-
公开(公告)号:CN115683291A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211436093.3
申请日:2022-11-16
申请人: 兰州空间技术物理研究所
摘要: 本申请涉及空间尘埃探测技术领域,具体而言,涉及一种集成型差频石英晶体微量天平,包括机壳盖板、机壳底板以及SMB连接器,其中:机壳盖板通过紧固螺钉固定在机壳底板上;SMB连接器通过螺钉固定在机壳盖板的侧面;机壳盖板的内部设置有沉积石英晶体、基准石英晶体以及振荡电路板,振荡电路板通过安装台与机壳底板固定连接,沉积石英晶体和基准石英晶体均焊接在振荡电路板上;机壳盖板的顶面开设有窗口,沉积石英晶体通过窗口露出,与外界环境接触。本申请将两个石英晶体紧密相邻布置,使得两片石英晶体因环境因素引起的频率变化近似相等,通过后端的差频电路求频率差后相互减扣,将环境因素对测量精度的影响降至最低。
-
公开(公告)号:CN113325287A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110525010.7
申请日:2021-05-14
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本申请涉及空间辐射技术领域,具体而言,涉及一种基于飞秒脉冲激光Z扫描的器件敏感体积确定方法,包括如下步骤:步骤1:对被测器件进行聚焦,并确定飞秒脉冲激光入射光斑的大小;步骤2:对被测器件进行飞秒脉冲激光粗扫描,根据入射光斑的大小,确定被测器件敏感区域面积Q;步骤3:在敏感区域内进行Z向细扫描,确定敏感深度z;步骤4:根据不同能量下被测器件收集电荷和敏感深度z的曲线关系,确定被测器件敏感体积的长度ZRPP;步骤5:根据单粒子效应分析的RPP模型,确定器件的敏感体积V。本发明可以获得纳米器件的单粒子效应敏感区域,准确获取器件的敏感体积,可直接用于定量分析飞秒脉冲激光单粒子效应收集电荷。
-
公开(公告)号:CN112649715A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011478874.X
申请日:2020-12-14
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本申请公开了一种3D立体堆叠存储器的激光单粒子效应测试方法。该方法针对堆叠存储器的特殊多层结构,制定了对应的激光单粒子损伤分析方法。该方法利用不同能量的脉冲激光入射穿透被测存储器的敏感深度与脉冲激光光斑直径,确定诱发产生的电荷量,可实现对被测存储器的内部结构的定量、定位辐照,不仅能够获得错误单元的位置,还能够获得错误单元的错误类型;同时能够实现对堆叠存储器单粒子损伤效应的逐层标定测试,为堆叠器件的抗辐射损伤分析及加固设计提供可靠数据支持。
-
公开(公告)号:CN112230081A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010982765.5
申请日:2020-09-17
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请公开了一种脉冲激光单粒子效应试验等效LET计算方法。该计算方法依据脉冲激光与重离子在器件敏感体积内沉积的电荷量相等时,脉冲激光和重离子对器件引起的单粒子效应是等效的,计算脉冲激光入射器件产生的沉积电荷效QLLE,通T为过:脉LE冲T激L[光M试eV验·获cm得2/器m件g]的=敏(E感p/ρ深)度×zQ,L则[p脉C]冲/激z[μ光m等]。本申请实现脉冲激光与重离子对器件单粒子效应辐射危害的等效评价,进一步扩展脉冲激光在卫星抗辐射加固技术方面的应用。
-
公开(公告)号:CN115683963A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211140686.5
申请日:2022-09-19
申请人: 兰州空间技术物理研究所 , 西安电子科技大学
IPC分类号: G01N15/04 , G01N5/00 , G01N29/02 , G01N29/036
摘要: 本申请涉及航天技术领域,具体而言,涉及一种用于月尘沉积均匀性测试装置及方法,所述装置包括真空室、温度调控系统、落尘装置、筛选装置以及样品台,其中:真空室内部沿竖直方向设置有支撑架,沿支撑架的水平方向从上到下依次设置有固定架、第一滑轨和第二滑轨;落尘装置设置在固定架上;筛选装置设置在第一滑轨上,并且能够通过第一牵引电缸在第一滑轨上滑动;样品台设置在第二滑轨上,并且能够通过第二牵引电缸在第二滑轨上滑动;温度调控系统设置在真空室的侧壁上。本申请能够判断月尘是否均匀沉积,并评价不同沉积均匀性输入条件下的月尘沉积输出特性,更好为在轨精确数据反演提供一种地面测试及评价方法,实现地月空间数据的一致性。
-
公开(公告)号:CN112117347A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010925849.5
申请日:2020-09-04
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: H01L31/119 , H01L31/028
摘要: 本发明属于空间辐射环境探测技术领域,具体公开了一种基于石墨烯场效应管的空间辐射探测传感器,包括半导体基底吸收层、氧化物绝缘层、石墨烯探测层以及嵌入到半导体基底吸收层的源极和漏极,其中:氧化物绝缘层位于半导体基底吸收层与石墨烯探测层之间;源极和漏极位于石墨烯探测层的两侧。本发明具有便携、轻量化、低成本、低功耗、可弯曲、温度范围宽、高灵活性的多种优点,能够运用于核安全材料探测、太空辐射剂量监测、空间小卫星类电子设备的辐射损伤检测以及人体辐射检测等多种具有辐射探测需求的环境中。
-
公开(公告)号:CN116656155B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310579295.1
申请日:2023-05-22
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: C09D1/00 , C09D183/08 , C09D183/04 , G01N21/94 , B05D5/08 , B05D1/18 , B05D3/00 , B05D3/14 , B05D3/04 , B05D1/36 , H01L31/0216 , H01L31/18
摘要: 本发明提供一种太阳能电池表面月尘防护涂层及其制备方法和防尘效率评价方法,涉及航天领域。该月尘防护涂层包括层叠设置的月尘防护层和粘附层,其中:月尘防护层的原料包括含氟硅溶胶和溶剂;粘附层的原料包括聚二甲基硅氧烷、固化剂和溶剂。该月尘防护涂层可实现太阳能电池在月面环境下的月尘防护,使得月尘不会长期沉积在太阳能电池表面引起太阳能电池过热、遮蔽太阳能电池的光吸收率,降低发电效率。该月尘防护涂层与太阳能电池基底的结合力强,且具有良好的月球表面环境适应能力,可以实现在轨长期使用,具有较长的使用寿命,极大节约了成本。
-
公开(公告)号:CN117191712A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311020432.4
申请日:2023-08-14
申请人: 兰州空间技术物理研究所
摘要: 本申请涉及月表尘埃测量技术领域,具体而言,涉及一种月表尘埃测量用激光散射室,设置在探测器设备壳体的内部,包括散射室主体、激光器、吸光筒、电路板以及尘埃粒子入口,其中:尘埃粒子入口设置在壳体顶部的外壁上,并且穿过壳体与内部的散射室主体的顶部连通;散射室主体两侧的外壁上设置有第一光路屏蔽槽和第二光路屏蔽槽;激光器设置在第一光路屏蔽槽的下方,吸光筒设置在第二光路屏蔽槽的下方;电路板为光电信号放大电路板,设置在散射室主体的前盖板的外壁上。本申请将球面反射镜、光电转换器安装在一个腔体中,探测测量时,使外部尘埃能够直接进入激光散射室,防止尘埃粒子对探测器壳体内部其他电路元件的影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-