基于三维构型的航天器磁仿真方法及装置

    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

    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。

    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。

    一种空间磁场短期预测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119270156A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411301246.2

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明提供一种空间磁场短期预测系统,属于磁场预测技术领域;包括:配置模块:确定检测空间磁场的目标空间区域,根据探测器获取所述目标空间区域的原始数据;数据处理模块:将原始数据预处理标准化,得到标准数据,对所述标准数据按照数据类型进行特征化处理,得到不同类型的特征数据,包括远场太阳活动监测数据和近场空间磁场特征数据;模型构建模块:根据近场空间磁场特征数据构建空间三维模型,并根据远场太阳活动监测特征数据判定三维矢量场的磁场偏差幅度程度,基于卫星轨道的定轨卫星数据获得原位数据;预测模块:将定轨卫星原位数据代入空间三维模型中,训练学习模型,得到最终预测模型;调整模块:将实时获取的卫星数据代入最终预测模型中,验证模型指标并调整。提高磁场预测准确度。

    暗室环境下航天器磁矩的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118818158A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410842745.6

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明提供一种暗室环境下航天器磁矩的测量方法及系统,方法包括:在暗室环境下无磁转台带动目标磁强计旋转过程中,根据目标磁强计的最小磁强读数,确定旋转起点和磁场最小方向;确定距离无磁转台较远的第二磁强计的读数波动值;若读数波动值小于预设波动阈值,获取距离无磁转台较近的第一磁强计的初始磁强读数;控制无磁转台从旋转起点开始按照预设方向带动航天器旋转多次,获取旋转开始时及每次旋转对应的第一磁强计的试验磁强读数;基于初始磁强读数和旋转开始时及每次旋转对应的试验磁强读数,得到航天器的磁矩测量值。整个磁矩测量过程可在暗室环境下的无磁转台上实现,不易受环境因素影响,准确性和可靠性更高,测量效率更高。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102777342A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210274090.4

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0006 F03H1/0093

    Abstract: 本发明公开了一种用于电推进的矢量磁喷嘴,由设置在等离子体喷焰喷口前的永磁体和设置在上述喷口后的形成偶极场位型的多个非同心圆线圈组成,永磁铁与与非同心线圈形成双磁镜管以使等离子体在双磁镜管间往复运动,并在非同心线圈的电流调制下等离子体受离子回旋波共振加热,再通过调整等离子体脱离磁喷嘴时多个非同心圆线圈上电流的比例,使推进器的等离子体喷焰喷口外磁场的矢量方向偏离推进器中心轴而导引外部等离子体的流动方向,以改变推力器的推力矢量方向。本发明的矢量磁喷嘴通过矢量推进可以大大减少姿态控制系统推力器的数量,同时大大提高姿态控制系统的可靠性并通过磁喷嘴使得离子的垂直速度,转化成平行速度,提高外流等离子体的平行流速,达到增大推力的目的。

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