电阻型的空间碎片探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN108459351A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810272902.9

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: G01V3/02

    摘要: 本发明公开了一种电阻型的空间碎片探测装置,包括探测壳体、第一膜组、第二膜组以及压电效应检测层,其中,第一膜组与第二膜组结构相同,且分别由两层聚合物薄膜叠置而成,每层聚合物薄膜都在聚合物薄膜上镀制有等间距的平行金属导电线且相邻膜层之间的金属导电线是相互垂直的,形成正方形的格子密排结构。本发明也公开了利用该探测装置进行空间碎片探测的方法。本发明结构简单、控制方便,能实现对空间碎片大小、速度、方向以及质量的探测。

    激光驱动飞片诱发放电效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN108120889A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711347656.0

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种激光驱动飞片诱发放电效应试验系统,包括激光器系统、飞片靶速度测试系统和真空室系统,所述飞片靶速度测试系统包括用于接收第一分光镜的折射激光的第一光电探头、用于发出测束激光的第二光电探头以及与第一光电探头和第二光电探头通信连接的数字示波器。此外,本发明还公开了一种激光驱动飞片诱发放电效应试验方法。本发明利用激光驱动飞片诱发放电效应装置有效模拟空间微小碎片撞击诱发的放电效应,并实现对航天器外露材料或部组件在充电状态下经受微小碎片撞击发生的效应或现象的有效评估。

    高发电效率空间太阳电池结构

    公开(公告)号:CN106684158A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510759760.5

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: H01L31/0216

    CPC分类号: H01L31/02168

    摘要: 本发明公开了一种空间太阳电池结构,其特征在于,在已有空间太阳电池表面的减反射膜位置上镀制一种改进的减反射膜,该改进的减反射膜的折射率从基底的折射率ns逐渐变化到0。相对已有的空间太阳电池的减反射膜,本发明的太阳电池结构中的减反射膜的折射率从空间的近似于0逐渐变化到基底的折射率,从而不存在不同材料间的反射,可以实现太阳光谱的完全透过,在全谱段的反射率的理论值为0,即实现太阳光的全部吸收。

    基于空间原子氧与物质相互作用的推进系统与方法

    公开(公告)号:CN106672267A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510761271.3

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: B64G1/40

    CPC分类号: B64G1/40 B64G1/402 B64G1/409

    摘要: 本发明公开了一种基于空间原子氧与物质相互作用的推进系统和推进方法,该推进系统包括原子氧收集前端、化学反应室和推进方向控制装置。其中,化学反应室包括原子氧反射控制装置和化学反应装置,原子氧收集前端位于航天器的迎风面;当原子氧收集前端收集的原子氧进入反应室后,经原子氧反射控制装置反射到化学反应装置上,原子氧与碱性物质发生化学反应,产生高温粒子流,粒子流的数量可通过原子氧反射控制装置的反射角度来实现。与传统推进方式相比,本发明变废为宝,将对航天器有危害的原子氧变为推进的燃料来源,在保护航天器受原子氧侵蚀风险的同时,为航天器在低地球轨道的轨道机动提供一种源源不断的动力。

    吸气式螺旋波电推进装置
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102797656B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210274094.2

    申请日:2012-08-03

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/0012 F03H1/0081

    摘要: 本发明公开了一种吸气式的螺旋波等离子体电推进装置,通过设置在装置前端的空间大气收集装置,收集该装置在轨运行中遇到的空间大气。空间大气收集装置末端与放电腔密封连接,装置所收集的空间大气进入到放电腔中,以螺旋波放电的方式电离,形成螺旋波等离子体。同时螺旋波等离子体收到磁约束装置作用,其周向运动动能逐渐转变为平行运动动能,在放电腔末端的装置喷口处喷出,为航天器提供推进力。与传统的携带燃料的电推进技术相比,吸气式的螺旋波等离子体电推进装置无需携带工质,可减轻航天器平台重量,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102777342B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210274090.4

    申请日:2012-08-03

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/0006 F03H1/0093

    摘要: 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。

    真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102455236B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201010517822.9

    申请日:2010-10-25

    IPC分类号: G01L21/00 G01L7/06

    摘要: 本发明公开了一种真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法,该系统包括一端设置在真空容器上的波纹管,波纹管与真空容器之间通过密封法兰进行真空密封,真空规设置在波纹管的另一端,并根据真空规的具体接口进行密封,真空规的引线穿过波纹管引出到真空容器外,通过移动设置真空规的波纹管一端,至待测量真空度的位置,并通过真空规进行该位置真空度的测量。本发明由于通过将真空规放入真空容器内进行测量,能够完成局部位置的真空度测量,此外,测量系统结构简单、规模小,对现有的真空规不要求改动,易于实现。