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公开(公告)号:CN117500136A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311358481.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种高效产生大体积ECR等离子体装置,所述ECR等离子体装置包括微波源、磁场线圈、微波传输系统和辅助系统,所述微波源产生的微波经微波传输系统馈入真空室中的磁场产生等离子体;所述辅助系统包括供电系统、水冷系统、检测保护系统、支撑运动系统和控制系统,供电系统与外部电源、微波源和磁场线圈连接,水冷系统与外部供水系统和微波源连接,检测保护系统负责检测微波产生和传输过程中可能出现的打火现象并且可以控制关停微波源,支撑运动系统负责调节馈入位置和角度,控制系统控制信号采集、信号输出和微波馈入角度、位置。本发明的ECR等离子体装置能量耦合效率高,产生等离子体的区域大,可以产生高密度大体积等离子体。
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公开(公告)号:CN116647230A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310448919.6
申请日:2023-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用于空间等离子体环境模拟装置的高效率大功率稳态输出固态微波源,涉及空间环境的地面模拟领域。该固态微波源中功率源输出的信号经功分模块分成16路信号后输入至16个支路功放模块放大后再经耦合器合成,合成后再通过波导输出至所述空间等离子体环境模拟装置;微波锁相功率源、支路功放模块均与外围电路相连,所述外围电路用于检测支路功放模块处从微波锁相功率源入射到所述空间等离子体环境模拟装置的微波功率,同时,在所述空间等离子体环境模拟装置反射回微波锁相功率源的微波功率同时,所述外围电路还用于控制微波锁相功率源的输出功率。满足当前对成本低廉、运行可靠、故障率极低,可维护性更好的需求。
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公开(公告)号:CN116773965A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310746588.4
申请日:2023-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 软X射线探测器及其采集系统之间通路的故障检测方法,涉及软X射线探测器探测技术领域。本发明是为了解决由于软X射线探测器至其采集系统的连接通路上线路多、接点多,而导致容易出错且出错位置不易排查的问题。本发明所述的软X射线探测器及其采集系统之间通路的故障检测方法,首先分别采集每条通路中的本底噪声,并对每条通路中的本底噪声进行傅里叶变换获得本底噪声频谱图;然后分别判断每条通路中的本底噪声参数是否均属于正常范围,是则通路通信正常,否则本底噪声参数不属于正常范围的通路上存在故障。
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公开(公告)号:CN116773966A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310746597.3
申请日:2023-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 磁探针探测器与采集系统之间通路的故障检测方法,涉及磁探针探测技术领域。本发明是为了解决磁探针探测器至其采集系统之间由于线路多、接点多的特点,导致容易出错且错误位置不易排查的问题。本发明所述的磁探针探测器与采集系统之间通路的故障检测方法,通过通路上本底噪声参数的特性能够判断通路是否正常,实现通路故障的检测。进一步的,在判断出存在故障之后,还能够根据本底噪声参数的特性对故障发生的位置进行定位。
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公开(公告)号:CN116685040A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310711642.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种6.4GHz的功率可调脉冲输出固态微波源及微波输出方法,涉及空间环境的地面模拟领域。微波锁相功率源模块中本振发出,经过开关,并通过功分器分为144路信号,进入支路驱动级功放模块,信号经过可调衰减器、一级功放、二级功放进入耦合器,信号先进入9合1径向合路器合并,再进入8合1径向合路器合并,最后进入2合1径向合路器合并并输出。9合1径向合路器、8合1径向合路器和2合1径向合路器与外围电路15相连。本发明满足当前对工作频率高、输出功率大、功率可调、成本低廉、运行可靠、故障率较低、可维护性好的微波源的需求。
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公开(公告)号:CN116593068A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310496058.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: SPERF装置的真空同步性测量系统、方法及控制方法,涉及空间等离子体环境模拟技术领域。本发明是为了解决现有SPERF装置实验时,无法准确测量到充气开始到真空满足条件时的时间延迟,不满足实验需求的问题。本发明提出了适用于SPERF装置的真空同步性测量系统、方法及控制方法,能够测量充气系统与真空规测量值的高同步性,根据充气系统和真空规特性给出了满足实验需求的真空曲线要求,以及提供满足实验需求的真空压力和真空曲线的控制方法。
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