人工诱发风预防或吹除华北地区雾霾的天基方法

    公开(公告)号:CN106550825A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510616777.5

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: A01G15/00

    CPC分类号: A01G15/00

    摘要: 本发明公开了一种通过人工干预方式诱发产生风预防或吹除华北地区雾霾的天基方法,该方法在天气预报预报出48小时后华北地区即将出现一次重度雾霾污染天气时,基于蒙古冷高压不稳定性分析的气象系统敏感点优化算法,即根据当时气象观测数据,通过天气系统演化仿真获得诱发蒙古冷高压势能释放并在其东部边缘产生强烈北风的蒙古冷高压气象系统敏感点位置;在天气系统敏感点处,利用太阳同步轨道卫星星座将太阳光反射至敏感点上空,提供外部能量输入,在蒙古冷高压边缘产生北风;通过诱发产生的蒙古冷高压边缘的北风,气流向南运动,利用海拔高度下降和青藏高原阻挡两个地形因素,最终在华北地区形成3~4级西北风,以预防雾霾的发生或者吹除雾霾。

    镀膜系统与方法
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113416936B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110711003.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: C23C14/35

    摘要: 本申请公开了一种镀膜系统与方法,该系统包括:镀膜设备和线圈磁控设备,在镀膜过程中,待镀件放置于真空箱中,待镀件的镀膜面与靶材相对设置,线圈放置于镀膜设备的一侧,靶材与待镀件之间的区域位于通电线圈产生的磁场中,通电线圈的磁场方向与永磁铁的磁场方向相同。通过向靶材与待镀件之间的区域提供强磁场,降低或者消除航天器荷载上形成的镀膜的磁性,提高航天器在轨运行的安全性。

    镀膜系统与方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113416936A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110711003.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: C23C14/35

    摘要: 本申请公开了一种镀膜系统与方法,该系统包括:镀膜设备和线圈磁控设备,在镀膜过程中,待镀件放置于真空箱中,待镀件的镀膜面与靶材相对设置,线圈放置于镀膜设备的一侧,靶材与待镀件之间的区域位于通电线圈产生的磁场中,通电线圈的磁场方向与永磁铁的磁场方向相同。通过向靶材与待镀件之间的区域提供强磁场,降低或者消除航天器荷载上形成的镀膜的磁性,提高航天器在轨运行的安全性。

    基于微通道板的紧凑型空间带电粒子探测器结构

    公开(公告)号:CN111487483A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010442428.7

    申请日:2020-05-22

    摘要: 本发明公开了一种基于微通道板的空间等离子体探测结构,主要包括两套上下对称固定设置的探测系统,每套探测系统包括一个静电偏转系统、用于能量分析的静电分析器和用于计数的微通道板和阳极板,其中探测器的外包络形状为圆柱体,顶部外接圆锥体,每个静电偏转系统由两块偏转极构成,加上高压静电后形成电场,任何带电粒子在电场作用下发生偏转,通过改变偏转极所加高压静电的大小与极性,来改变进入带电粒子的偏转角度,两套探测系统分别探测的带电粒子为离子和电子。本发明的优点在于,在紧凑的结构中实现了对空间环境中的离子、电子同时探测,互不干扰,既不占用体积、重量等星上资源,更不会因此影响探测范围、精度等关键指标。

    利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法

    公开(公告)号:CN111351564A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010333278.6

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G01H11/02

    摘要: 本申请公开了一种利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法,当振源发生振动时,微型磁强测量装置将随振源共同振动,由于待测振动信号的频率远远小于磁场传播的速度,因此可以认为振动产生的磁场变化信号是瞬时作用在微型磁强测量装置上的,因此微型磁强测量装置探测的磁场信号中包含振动信号的信息,可以利用磁场来传递微振动信息。结合磁强计探头分辨率以及高精度测振试验数据,通过理论计算可得磁场传递的振动信息的分辨率可达10-3角秒,满足高分辨相机的测量精度需求,可以实现高精度的实时测量。

    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

    IPC分类号: B64G1/52 H05H1/46

    摘要: 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。

    一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113985327B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111270871.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/022

    摘要: 本发明提出一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法。所述监测系统为无伸杆高精度弱磁场探测技术,能够实时获得卫星平台的磁扰动探测数据。即在卫星上安装多个磁场传感器,其中主磁场传感器远离卫星本体,以尽量消除或减小平台剩磁影响;剩余磁场传感器安装在卫星平台上。由于每一个电子学单元的工作电流和电流环随着工作状态的改变而出现变化。因此通过卫星平台上安装的多个磁场探测器能够感知平台内电子学单元的电流和电流环的变化,并且能够定位产生电流和电流环变化的位置。此方法可大幅度降低磁场探测的重量需求和研制成本需求。还能够突破卫星平台的剩磁干扰对磁场探测精度的影响,拓展磁场探测的应用范围。适用于卫星平台的剩磁和磁扰动信号的实时获取,也可用于空间磁场测绘、卫星姿态控制、空间站等。