一种复合式尘埃多参量探测方法

    公开(公告)号:CN113820265B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111142438.X

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: G01N15/10 G01N27/62

    摘要: 本发明公开了一种复合式尘埃多参量探测方法,包括栅网、平行金属平板、金属板与信号采集装置。本发明中,根据Shockley‑Ramo理论,可得颗粒在相邻金属丝上产生的电荷与颗粒在相邻金属丝位置关系,带有电荷的尘埃经过金属栅网时,通过并排放置多层金属栅网,根据不同栅网上产生的电流脉冲时间及飞越栅网时X、Y、Z位置,即可获得尘埃的X、Y、Z方向速度,再利用平行平板电极形成静电场,使带电尘埃颗粒偏转,可得尘埃颗粒的荷质比,接着进行尘埃颗粒电荷量计算,由此推算出单个尘埃颗粒质量,最后计算出单个尘埃颗粒高速撞击形成的离子总电荷及其覆盖面积,从而得到单个尘埃颗粒的具体参数。

    用于中高层大气原位探测载荷的微型带电粒子加速装置

    公开(公告)号:CN111683451A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010572196.7

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: H05H9/00 H05H7/22

    摘要: 本申请公开了一种用于中高层大气原位探测载荷的微型带电粒子加速装置,该装置包括上下对称的两块平板加速电极板,而平板加速电极板为印刷电路板,印刷电路板上印制有多个长度相等的导线电极,用以形成均匀线性电场,导线电极之间的间隔相等,且相邻导线电极间通过相等阻值的电阻进行连接,其中位于两端的导线电极通过引出的供电端子连接外部电源。本申请实施例利用数量较多的导线电极构建均匀线性电场,能够实现对中高层大气中不同种类粒子加速行为的一致性,同时采用印刷电路板原理制作电极板,加工方便,易于实现一体化,并通过印制导线作为电极的方式制作微小导线电极,能够在小空间内布置数量很多的电极,且可保证电极位置达到较高的精度。

    基于MEMS的振动传感器及振动频率的测量方法

    公开(公告)号:CN111579054A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010571951.X

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G01H11/06 G01H11/08 G01H13/00

    摘要: 本申请公开了一种基于MEMS的振动传感器和振动频率的测量方法,该振动传感器包括MEMS谐振单元阵列、振动检测单元阵列和信号调理电路阵列;MEMS谐振单元阵列中每个MEMS谐振单元用于与待测物体发生谐振,生成振动参数;振动检测单元阵列中每个振动检测单元用于检测MEMS谐振单元生成的振动参数,以生成电信号;信号调理电路阵列中每个信号调理单元用于接收每个振动检测单元发送的电信号,并对电信号进行计算分析,以得到待测物体的振动频率。本申请提供的振动传感器可以对待测物体的微小振动有更好的响应,测量灵敏度高。

    一种适于空间站气体资源循环补给的装置及方法

    公开(公告)号:CN111452999A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010333259.3

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 本申请公开了一种适于空间站气体资源循环补给的装置及方法,所述补给装置包括:货运飞船的推进舱,推进舱的一端密封连接吸气口,推进舱的另一端密封连接喷气口,推进舱内部中央沿轴向设置有收集与推进通道,并且收集与推进通道的两端分别与吸气口和喷气口密封连接,收集与推进通道的外侧设置有约束磁场,收集与推进通道侧壁开口,开口通过管路密封连接抽气机的进口端,抽气机的出口端密封连接贮箱,用于存贮收集的气体。本申请利用了货运飞船自身结构,避免了货运飞船返回时烧毁的资源浪费,减少了单独制造和发射补给飞行器的成本,完成空间站气体资源补给。

    航天器悬浮电位试验验证方法

    公开(公告)号:CN109018457A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810855708.3

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明公开了一种地面航天器悬浮电位试验验证方法,包括搭建航天器空间悬浮电位测量模拟试验平台,将试验平台上的等离子体发生器机壳连接到三态开关的第一触点上,三态开关的第二触点、第三触点分别形成充电回路和泄放回路,采用示波器、与等离子发生器机壳电连接的朗谬探针来测量真空室内等离子体密度和悬浮电位即电容电压的变化,来验证航天器空间环境下的悬浮电位变化。本发明的方法,通过多次试验并进行实际测量,利用示波器和朗谬探针的测量手段配合获取的试验数据真实准确,能够准确快捷的判断航天器悬浮电位变化情况。