一种基于在轨异常信息的航天器异常关联性模型训练方法

    公开(公告)号:CN114330103A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111491592.8

    申请日:2021-12-08

    摘要: 本发明公开了一种基于在轨异常信息的航天器异常关联性模型训练方法,基于在轨异常描述信息的航天器异常关联性模型构建方法,包括(1)、构建在轨异常描述信息的信息库;(2)、生成多空间环境因素与航天器异常信息的关联性模型;4)模型训练;其中,对于模型训练,采用k折方式,设定常数k、n,其中k>n>1,通过将时间区间[0,T]分成k份,任选其中n份作为训练集,其余作为测试集;其次,通过训练及测试集的结果可以获得选定模型的正确率、AUC、F1分数等量化指标以及模型的参数。本发明旨在有效的利用航天器异常描述信息,构建能够自动生成的更灵活和普适的关联性模型,为航天器在轨空间环境安全和可靠工作提供了相应的保障和地面管理参考。

    航天器空间环境效应在轨监测装置

    公开(公告)号:CN114280987A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111524203.7

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了航天器空间环境效应在轨监测装置,所述监测装置包括有电气接口,用以与载荷舱相连,所述监测装置还包括有:元器件总剂量效应监测模块,通过PMOS对空间环境辐射剂量进行监测,同时对VDMOS器件的辐射效应进行在轨监测;太阳电池辐射效应监测模块,为新型电池材料及国产器件的空间应用提供在轨验证手段。本发明中,通过多个特定的监测模块可实现对MOS器件总剂量、太阳电池辐射效应、碎片撞击诱发放电效应与单粒子效应的空间环境效应的监测功能,以此可通过空间环境效应在轨数据与地面试验数据的对比、分析、融合可验证地面试验方法的有效性,为地面试验方法的改进提供支撑,促进试验技术的发展。

    真空环境下绝缘材料表面静电放电特性检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118795298A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411118386.6

    申请日:2024-08-15

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种真空环境下绝缘材料表面静电放电特性检测方法及系统,方法包括,构建模拟真空环境,模拟真空环境包括第一传感器、第二传感器和第三传感器;当模拟真空环境中的介质材料的静电放电发生区域发生放电时,分别获取第一静电放电响应、第二静电放电响应和第三静电放电响应;基于第一传感器、第二传感器和第三传感器的位置坐标,以及分别距离静电放电发生区域的第一距离、第二距离和第三距离,确定静电放电发生区域的坐标;通过放电源模拟放电电流脉冲,产生第一实时放电响应,第二实时放电响应和第三实时放电响应,由于先定位出静电放电发生区域,再利用放电源模拟的方式,能够准确地检测出介质材料表面的放电特性。

    一种模拟空间辐射的器件试验方法

    公开(公告)号:CN115932445B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211607461.6

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种模拟空间辐射的器件试验方法,包括以下步骤:S1.分析器件在轨遭遇的质子辐射环境;S2.根据器件材料和构型,建立器件几何结构模型,计算和分析空间质子在器件中的剂量深度分布;S3.采用多能质子拟合模拟轨道质子能谱辐照环境,获取质子能量和注量;S4.分析和计算电子在印刷电路板材料中沉积形成的电位;S5.按照计算结果施加质子辐照和电场,测试器件电参数的退化特性。本发明中,采用多能质子综合辐射,能够较为真实地还原空间辐射环境,能够较为真实地模拟空间质子辐射效应,为空间电子器件辐射环境效应试验和器件评估提供依据。

    低气压放电试验方法和系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117310418A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311423286.X

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种低气压放电试验方法和系统,该方法包括:获取样品中的试验电极的电极距离和电极形状;根据所述电极形状,确定所述试验电极的电极类型;根据所述电极类型和与所述电极类型对应的帕邢曲线,得到实际测量的多组最小起晕电压值;基于所述多组最小起晕电压值和所述电极距离,得到试验压力值;根据所述试验压力值,控制试验系统中真空容器内的压力值,以进行试验。该方案能够精准地确定出试验电极的电极类型,考虑到该电极类型便于精准地确定出试验压力值,并且能够更细粒度地控制试验系统中真空容器内的压力值,从而较为真实地模拟空间低气压环境,可为航天器高压电子产品低气压试验评估提供技术手段。