一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线

    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

    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。

    介质材料二次电子发射系数测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102706914B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210219891.0

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种介质材料二次电子发射系数的测量系统及测量方法。该测量系统包括法拉第杯、脉冲电子枪,法拉第杯外的脉冲电子枪产生的入射电子束穿过筒上的电子入射口入射到样品上,样品背电极和地线之间电连接有自动调压电路,使得样品表面电位相对于电子枪之间的电位差保持恒定,该调压电路的调压幅度由反馈控制电路实时控制,从而保证样品的充电电位得到实时补偿,样品与调压电路的调压电源之间以及法拉第杯分别连有电流探头测量净收集电流和二次电子电流。本发明的测量系统和方法简单,不需要离子源等额外消电设备和相关实验环节且测量效率高,可连续测量,无需在每个辐照脉冲后都停止以实施消电处理和表面电位测量等工作,且测量误差较小。

    基于螺旋波等离子体的航天器电位主动控制装置及其应用

    公开(公告)号:CN102774511A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210274086.8

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋波等离子体的航天器电位主动控制装置,包括放电腔,磁体和电位控制电极,磁铁外置于放电腔的一端,射频天线环绕在放电腔外部并与磁体相邻,用于提供放电腔工质气体的进气管路的进气口位置不超过相邻的射频天线前端,用于与航天器的导电结构体电连接的电位控制电极置于放电腔内,射频源为射频天线提供电源,在射频天线产生的电磁场及磁体产生的磁场作用下,工质气体被电离形成等离子体。也公开了其用途。本发明的基于螺旋波等离子体的航天器电位控制装置功耗低、使用工质重量低、电位控制效率高、启动次数多,在用于航天器的电位控制和在轨产生带电效应风险控制方面相比以往技术有着较强的优势。

    一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线

    公开(公告)号:CN113064106B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110290733.3

    申请日:2021-03-18

    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。

    利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统

    公开(公告)号:CN103600854B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310601802.3

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统,该助推系统的导电长杆伸出在航天器的外部,利用控制系统连接到航天器上,用来收集电子的空间等离子体收集装置和用于将长杆中的等离子体发射到空间中的电子发射装置分别设置在导电长杆的两端,电源系统提供空间等离子体收集装置和电子发射装置两端的电位差及工作电压,收集装置从空间收集等离子体到导电长杆中,在电位差的作用下,等离子体流向导电长杆的另一端,发射装置将杆中的电子发射到空间中,实现电流的持续产生和作用力。与现有技术相比,本发明无需携带工质,大大降低了发射成本,并实现航天器在轨全寿命周期工作,具有巨大优势。

    利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统

    公开(公告)号:CN103600854A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310601802.3

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用空间等离子体和磁场作用的航天器助推系统,该助推系统的导电长杆伸出在航天器的外部,利用控制系统连接到航天器上,用来收集电子的空间等离子体收集装置和用于将长杆中的等离子体发射到空间中的电子发射装置分别设置在导电长杆的两端,电源系统提供空间等离子体收集装置和电子发射装置两端的电位差及工作电压,收集装置从空间收集等离子体到导电长杆中,在电位差的作用下,等离子体流向导电长杆的另一端,发射装置将杆中的电子发射到空间中,实现电流的持续产生和作用力。与现有技术相比,本发明无需携带工质,大大降低了发射成本,并实现航天器在轨全寿命周期工作,具有巨大优势。

    介质内部充电电荷的测量探头结构

    公开(公告)号:CN102539943A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110428648.5

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种介质内部电荷测量装置的探头结构,包括:利用印刷电路板工艺在三层FR4基板上设置6层印刷电路板中栅网,三个基板外周部分上依次设置有第一过孔,第二过孔、第三过孔和第四过孔,四个过孔的上下端面还设置有6条栅网以分别形成三个法拉第筒,从而对介质内部的电荷进行测量。本发明的介质内部电荷测量装置的探头结构,可用于航天器内带电效应在轨监测载荷的研制,为航天器内带电效应在轨监测技术的提供了一种很好的技术手段。

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