卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    确定卫星外露介质组件带电风险的方法

    公开(公告)号:CN103886149A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410100791.5

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种确定卫星外露介质组件带电风险的方法,根据外露介质组件的三维几何构造以及每种材料的物性参数等,在蒙特卡罗程序包GEANT4中建立计算模型,模拟电子在介质组件中的输运过程,获得介质组件内部的三维剂量率分布和单位时间内电荷沉积密度分布;以输运模拟结果为输入条件,建立并求解描述卫星外露介质组件多种带电效应耦合过程的方程组,获得从充电开始至平衡过程中的介质内部三维电场分布;从求解得到的三维电场分布中找出电场最大值(Emax),根据电场最大值的数值范围,确定卫星外露介质组件的放电风险。本发明的风险程度的判定可用于确定介质组件的安全性以及应对空间等离子体环境的适应能力。在卫星研制过程中,有助于降低成本、周期,提升卫星可靠性。

    卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    航天器整体磁矩的估算方法

    公开(公告)号:CN102819000A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210254636.X

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明分别公开了用于已知航天器部组件磁矩及其在卫星中排列位置时和用于已知航天器相似部组件磁矩且未知排列位置时航天器整体磁矩的估算方法。该方法无需对尺度超过5m的超大型航天器进行磁矩测量,通过对航天器各部件(舱段)的测试,就能够准确估算航天器整体的磁矩,对于型号任务具有重要作用。另外为了加强航天器磁性控制水平,降低研制成本,在型号设计阶段,就利用部件磁性测试结果,估算航天器磁矩并优化其磁特性,也特别有工程使用价值。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102777342A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210274090.4

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0006 F03H1/0093

    Abstract: 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。

    化学-电磁混合可变比冲的推进器

    公开(公告)号:CN102767496A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210270030.5

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 一种化学-电磁混合可变比冲的推进器,包括化学推进器、双磁镜管、电离室和离子回旋波加热室,化学推进器喷管后端连接有磁镜管一,磁镜管一的另一端通过电离室与离子回旋波加热室连接,离子回旋波加热室的另一端连接有磁镜管二,所有连接均为密封连接,化学推进器喷管喷出的化学推进产生的燃气经过磁镜管一进入电离室电离,电离后的燃气在离子回旋波加热室内通过射频离子回旋波加热提高动能,再利用磁镜管二使电离后燃气中的离子在磁镜管之间多次往返加热后喷出等离子体喷焰以产生向前的推力,其中,磁镜管一为永磁铁,磁镜管二为电磁线圈。与单独化学推进和电推进相比,混合推进的推力为化学推进器的2倍以上,在不增加推进剂的情况下,大大增加了推进器的推力和比冲。同时该推进器还具有推力连续可调的能力,特别适合飞行器的小行星着陆控制。

    一种快速判断目标体倾斜方向的方法

    公开(公告)号:CN113960677B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111246425.7

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 现有技术中,当异常体体积比较小的时候,不同倾斜角度情况下,平面响应随时间的变化非常小,难以精确探测,针对现有技术的不足,本发明提出了快速判断目标体倾斜方向的方法,该方法是将原来的用单台无人机搭载小发射线框改进为用多台无人机搭载较大发射线框,并通过改变两边无人机的飞行高度来控制发射线框的倾斜角度,并用不同的倾斜角度来探测同一个测区,通过不同倾斜角度的多测道曲线,能够较为快速正确地判断UXO的倾向和倾角。该方法能够很好地解决UXO的倾斜方向探测问题,提供了一种新的UXO探测思路。

    一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线

    公开(公告)号:CN113064106B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110290733.3

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本申请提供一种应用于NV色心系综磁强计荧光收集装置的微波天线,使得微波通过微波天线发射后进入荧光收集装置的金刚石内,金刚石表面设为激光入射区及激光非入射区,微波天线设置微波入射区及微波非入射区,微波入射区对应激光入射区设置,微波入射区内设有微纳结构,微纳结构包括若干条平行设置的微纳线。本申请的有益效果是:解决由于金刚石表面安装探测器元件而无法直接使得微波天线贴合金刚石表面安装的问题,使得微波产生器经放大器后经过微纳结构后向金刚石内耦合微波的问题,实现NV色心系综磁强计高灵敏度测磁。

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