一种超高真空电动样品传样杆

    公开(公告)号:CN113291724A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110516941.0

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种超高真空电动样品传样杆,设置在取样腔内,包括传样杆本体,所述传样杆本体包括主传样杆、可拆卸固定在主传样杆端部的样品托、固定在主传样杆两侧的限位架;所述主传样杆底部设置有从动机构,所述取样腔一侧设置有由取样腔外伸入取样腔内的主动机构,所述主动机构与从动机构连接;所述取样腔内设置有用于限位架穿过的限位件,所述限位件与限位架滑动连接。在主传样杆移动过程中,限位件限制限位架的运动轨迹,保证主传样杆直线传样至指定位点。通过主动机构带动从动机构运动实现传样杆的传样工作,相较于手动操控传样杆采用本方法操控更加稳定、误差也较小。

    一种晶体材料红外性能预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114755196B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210413220.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种晶体材料红外性能预测方法及系统,涉及晶体材料性能预测领域,所述方法包括:基于分子结构确定目标晶体材料的能带图和态密度分布;根据能带图和态密度分布计算目标晶体材料的本征吸收光谱;计算目标晶体材料的声子能带图和声子态密度分布;根据声子能带图和声子态密度分布计算目标晶体材料的自由载流子吸收光谱和声子吸收光谱;计算目标晶体材料的分子振动模式,并由分子振动模式计算电偶极矩变化;由电偶极矩变化计算目标晶体材料的分子振动吸收光谱;根据本征吸收光谱、自由载流子吸收光谱、声子吸收光谱和分子振动吸收光谱计算目标晶体材料的红外光谱。本发明能快速预测晶体材料的红外性能。

    一种大功率磁等离子体推力器的磁场特性测量装置

    公开(公告)号:CN114660513A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210155356.7

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种大功率磁等离子体推力器的磁场特性测量装置,包括氮化硼陶瓷外壳、氧化铝陶瓷外壳、前段紫铜管、后段紫铜管、中心环氧树脂棒、水冷管和霍尔传感器,适用于极高的功率密度条件下磁等离子体推力器的羽流磁场特性测量,用于解决大功率磁等离子体推力器的电流密度分布测量问题、为其推力机制分析提供参考。本发明的装置结构简单、拆装方便,能够显著降低温度的影响,信号传输线采用铁氟龙材质的超细镀银屏蔽线,连接处使用硅胶进行固连,最大程度上减少外界环境对微弱电信号的影响,利用工业自动化领域常用的线性霍尔传感器根据霍尔效应进行磁场测量,可以同时实现稳恒磁场及时变磁场的测量。

    由交织的电磁线圈构成的用于电推进的矢量磁喷管

    公开(公告)号:CN111140448A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911334834.5

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种由交织的电磁线圈构成的用于电推进的矢量磁喷管。该由交织的电磁线圈构成的用于电推进的矢量磁喷管包括:电推力器,其产生等离子体流束;第一电磁线圈、第二电磁线圈和第三电磁线圈,该三个电磁线圈交织固定在一起,其中所述第一电磁线圈、第二电磁线圈和第三电磁线圈的轴线分别与所述电推力器的轴线呈一定角度并沿空间均匀分布,所述第一电磁线圈、第二电磁线圈和第三电磁线圈分别被通以不同大小和方向的励磁电流,产生非对称的矢量磁喷管,进而引导等离子体流束沿所需方向膨胀加速,产生所需推力矢量。

    基于分布-集中式波束控制模式的相控阵天线波束控制系统

    公开(公告)号:CN102738583B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210191580.8

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布-集中式波束控制模式的相控阵天线波束控制系统,该系统包括有波控计算机、波束控制模块、数字移相器模块和BITE检测模块。相控阵天线波束控制系是基于DSP处理器的波束控制模块输出的波控码来对阵列单元的数字移相器进行控制;分布波控模式是依据总线接口个数来对多个阵列单元分成若干个子天线阵,每个子天线阵拥有一个波束控制模块;集中波控模式是利用波束控制模块产生子天线阵中所有阵列单元的数字移相器的波控码。波控计算机采用总线下发波控基码给多个波束控制模块,波束控制模块对接收的所述波控基码进行配相运算、相位补偿后得到波控码;数字移相器依据波控码对阵列单元进行相位控制;BITE检测模块对数字移相器的工作状态进行检测。

    基于分布-集中式波束控制模式的相控阵天线波束控制系统

    公开(公告)号:CN102738583A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210191580.8

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布-集中式波束控制模式的相控阵天线波束控制系,该系统包括有波控计算机、波束控制模块、数字移相器模块和BITE检测模块。相控阵天线波束控制系是基于DSP处理器的波束控制模块输出的波控码来对阵列单元的数字移相器进行控制;分布波控模式是依据总线接口个数来对多个阵列单元分成若干个子天线阵,每个子天线阵拥有一个波束控制模块;集中波控模式是利用波束控制模块产生子天线阵中所有阵列单元的数字移相器的波控码。波控计算机采用总线下发波控基码给多个波束控制模块,波束控制模块对接收的所述波控基码进行配相运算、相位补偿后得到波控码;数字移相器依据波控码对阵列单元进行相位控制;BITE检测模块对数字移相器的工作状态进行检测。

    基于串并馈馈电网络的微带顺序旋转阵列天线

    公开(公告)号:CN101572354A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910086441.7

    申请日:2009-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于串并馈馈电网络的微带顺序旋转阵列天线,该阵列天线中的第一天线单元、第二天线单元、第三天线单元和第四天线单元按照顺序旋转方式安装在串并馈馈电网络的第一λ/4微带阻抗变换线、第二λ/4微带阻抗变换线、第三λ/4微带阻抗变换线和第四λ/4微带阻抗变换线上;串并馈馈电网络上的馈电输入端、第一馈电段、第二馈电段和第三馈电段是根据信号输入输出流向顺次排布形成3/4圆环形。本发明阵列天线中的单个天线单元采用方形切角贴片设计方式,加工成型简单;并且单个天线单元采用弯折调配枝节的微带线馈电方式,进行匹配的同时也能够使多个天线单元方便的组阵构形。在组阵过程中,采用顺序旋转阵列方式和串并馈馈电网络,显著的改善了天线的阻抗带宽和圆极化纯度,减少了馈线的损耗,提高了增益。

    一种磁等离子体推力器
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111043000B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911334624.6

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种磁等离子体推力器,气体从阳极背板通入后,会沿着阳极背板中的气路通入由绝缘陶瓷和阳极背板形成的缓冲腔中,缓冲腔里的气体会被绝缘陶瓷中的两组气路分成两部分,一部分通过第二供气通道通入放电腔进行放电,另一部分通过第三供气通道吹向阴极表面,在阴极表面形成气体保护层,可以减少高能离子对阴极的轰击,降低阴极的烧蚀,提高磁等离子体推力器的单次工作时间和使用寿命;并且,气体经过缓冲腔的缓冲后,流速变得稳定,气体可以均匀、稳定地通入放电腔以及吹向阴极表面,从而可以在保证阳极供气均匀、稳定的同时,还能引出一路气体对阴极表面进行保护;此外,第一垫片可以起到对缓冲腔里的气体进行密封的作用,密封性强。

    一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器

    公开(公告)号:CN111022275B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911334867.X

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器,由于直筒‑扩张型永磁体与阳极喷管内壁平行,且直筒‑扩张型永磁体内部的磁场与电磁线圈产生的磁场方向相反,这样,由于永磁铁材料本身的导磁特性,直筒‑扩张型永磁体的磁场和电磁线圈的磁场相互作用后,不仅可以将阳极附近的磁场线调整到与阳极的轴线平行,平行于阳极轴线的磁场能有效约束阳极附近的电子,减少高能电子对阳极的轰击,还能在一定程度上降低阳极喷管内壁附近的磁场强度,从而降低阳极附近的霍尔效应,降低阳极的功率沉降;并且,直筒‑扩张型永磁体外部的磁场与阳极出口处电磁线圈的磁场方向相同,可以在降低阳极功率沉降的同时不影响磁等离子体推力器的性能。

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