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公开(公告)号:CN110401497A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910729052.5
申请日:2019-08-08
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开一种基于声波的航天器内部无线通讯系统,包括至少两个以上的无线通讯节点、航天器的结构、阻尼器,其中,无线通讯节点之间进行点对点通讯或进行广播通讯,无线通讯节点与航天器结构之间存在耦合,使得前者能够在航天器结构中产生声波并检测在航天器结构中传播的声波,航天器结构作为传播声波的介质,按照约定的协议,被与其存在耦合的所有无线通讯节点复用,阻尼器与航天器结构(如果需要限定,主要还是“机械连接”)连接,用于吸收声波,减弱反射回波对通讯质量的不利影响。也公开了一种对应的通讯方法。本发明可减小航天器重量,简化航天器结构布局和设计,便于设备组装、测试和替换,各个设备复用传输介质,可实现多台设备之间通讯。
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公开(公告)号:CN111392070A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010332458.2
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于射频电离的气体收集装置,包括运行的腔体,所述腔体一侧设有吸气单元,所述腔体内部设有气体收集通道,所述气体收集通道与所述吸气单元相连通,所述气体收集通道上还设有磁场单元和射频单元。本申请通过射频单元使得气体电离形成等离子体,同时在磁场作用下被气体收集通道收集,由于离子声速远大于大气声速,可有效避免由于激波过大引起的气体收集困难的问题。
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公开(公告)号:CN108872725A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810442003.9
申请日:2018-05-10
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯在航天器表面电位测量中的用途,其中将石墨烯阵列通过绝缘体层设置在待测的航天器表面上,通过对石墨烯阵列在空间环境下和航天器表面电位作用下电阻值的变化进行测量,获得待测航天器表面电位的分布情况。本发明结构简单,使用方便,具有无干扰、体积小、结构简单的优点,且通过多个单元的联合拼接,还可以快速实现多维矢量探测,以及多点甚至全方位探测,特别是可以用于内部电场情况监测。
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公开(公告)号:CN111404505B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010332460.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置,该用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置包括:依次连接的放大器控制电路、光耦控制电路、高压光耦器件,及与光耦控制电路、高压光耦器件分别连接的电压采样电路,高压光耦器件连接在高压供电输入端和高压电阻的一端之间,高压电阻的另一端接地;放大器控制电路及高压电阻的个数为1个,高压光耦器件、电压采样电路及光耦控制电路的个数为至少2个,高压光耦器件与光耦控制电路的个数相等,电压采样电路的个数比高压光耦器件的个数多1个。该装置体积小、重量轻、输出电压范围大、调整速度快,适合用于为低能等离子体探测器的电极供电。
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公开(公告)号:CN108872725B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810442003.9
申请日:2018-05-10
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯在航天器表面电位测量中的用途,其中将石墨烯阵列通过绝缘体层设置在待测的航天器表面上,通过对石墨烯阵列在空间环境下和航天器表面电位作用下电阻值的变化进行测量,获得待测航天器表面电位的分布情况。本发明结构简单,使用方便,具有无干扰、体积小、结构简单的优点,且通过多个单元的联合拼接,还可以快速实现多维矢量探测,以及多点甚至全方位探测,特别是可以用于内部电场情况监测。
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公开(公告)号:CN111486071A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010332462.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种吸气式电推进器,包括运行的腔体,所述腔体一侧设有吸气单元,另一侧设有喷气单元,所述腔体内部设有连通所述吸气单元和所述喷气单元的气体通道,所述气体通道上还设有磁场单元和射频单元。本申请通过射频单元使得气体电离形成等离子体,同时在磁场作用下被气体通道收集并加速以获得更高的动能,从而完成轨道维持操作。
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公开(公告)号:CN111404505A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010332460.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置,该用于空间低能等离子体探测器的电压放大器装置包括:依次连接的放大器控制电路、光耦控制电路、高压光耦器件,及与光耦控制电路、高压光耦器件分别连接的电压采样电路,高压光耦器件连接在高压供电输入端和高压电阻的一端之间,高压电阻的另一端接地;放大器控制电路及高压电阻的个数为1个,高压光耦器件、电压采样电路及光耦控制电路的个数为至少2个,高压光耦器件与光耦控制电路的个数相等,电压采样电路的个数比高压光耦器件的个数多1个。该装置体积小、重量轻、输出电压范围大、调整速度快,适合用于为低能等离子体探测器的电极供电。
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公开(公告)号:CN110514893A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910747848.3
申请日:2019-08-14
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R19/155 , G01R29/14 , B64G1/66
Abstract: 本发明公开一种微机械电场传感器测量航天器局部结构表面带电电压的方法,包括建立描述航天器结构表面附近的电场强度与航天器结构表面带电电压之间的关系的电场模型;根据电场模型,选择电场强度与航天器带电电压关系最密切的位置作为测试点,固定设置微机械电场传感器;航天器在轨运行期间,微机械电场传感器测量测试点位置的电场强度,根据测试点的电场强度,按照电场模型描述的电场强度和带电电压之间的关系,确定航天器局部结构表面带电电压。本发明可获得航天器不同部位的结构表面带电电压数据,微机械传感器体积小、质量小、功耗低、抗冲击能力强,更符合航天设备对资源的限制和可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN107992150A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711266649.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G05F1/625
Abstract: 本发明公开了一种航天器表面悬浮电位超级电容控制方法,其特征在于,航天器表面与结构地之间的电容并联设置一超级电容器,利用超级电容器的电容远大于航天器表面与结构地之间的电容,从而将航天器表面悬浮电位控制在安全范围内。利用本发明的方法,可以有效控制和减缓航天器表面悬浮电位变化,与传统的等离子体喷射电位控制技术相比,具有无工质损耗和功耗,可长期在轨工作运行的优点。
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