一种多层嵌套圆锥面型X射线掠入射光学镜头

    公开(公告)号:CN105093484B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510536449.4

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明提出了一种多层嵌套圆锥面型X射线掠入射光学镜头,包括:镜筒(1)、前热挡板组件(2)、后热挡板组件(3)、前准直组件、隔热垫(6)、前辐板(7)、镜片层(8)、支撑杆(9)、后辐板(10);镜片层(8)套在支撑杆(9)上,镜筒(1)套在镜片层(8)外侧,镜筒(1)、镜片层(8)及支撑杆(9)的一端与前辐板(7)固定连接,另一端与后辐板(10)固定连接;前准直组件安装在前辐板(7)和前热挡板组件(2)之间;后热挡板组件(3)安装在后辐板(10)上。本发明利用多层镜片进行反射,实现软X射线光子的大面积收集,具有结构简单、有效面积大、抗杂散光干扰、环境适应性强、加工装调简单等优点。

    一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法

    公开(公告)号:CN104726844B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510065350.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法,采用生长表面微纳化和增镀过渡层工艺,可以使得在金属基底(钛合金)上生长碳纳米管的牢固度和序列化程度增强,克服了在金属基底生长碳纳米管可能造成的不牢固和生长方向紊乱的问题。按照此方法生长出来的碳纳米管涂层可以牢固地附着在钛合金表面,起到超强吸收光辐射的作用,适用于各种光电、光学仪器设备、均匀漫反射表面等,尤其对于微弱信号探测的仪器设备更加有功效,如航天器用的恒星测量敏感器等,相对于传统采用消光黑漆消除杂光的方式,可以显著提高消除杂光的能力。

    基于X射线光学仿真的掠入射光学系统聚焦性能分析方法

    公开(公告)号:CN104865050B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510243043.7

    申请日:2015-05-13

    Abstract: 本发明提供了基于X射线光学仿真的掠入射光学系统聚焦性能分析方法,该方法充分考虑了X射线光子能量和反射率的特征信息,避免了现有技术中仅考虑单一能量X射线光子,而不考虑反射率的缺陷,可以实现更接近X射线脉冲星导航装置的工程实际情况,提高了X射线光学仿真与分析的效率;采用本发明的光学系统聚焦性能分析方法,可以分别对热形变、结构形变或热‑结构耦合形变情况下的光学系统聚焦性能进行分析,得到不同情况下光学系统的弥散斑均方根半径、100%能量集中度和50%能量集中度,从而量化了不同形变对光学系统聚焦性能的影响程度,为产品的可靠性设计与优化提供了理论支持。

    一种一体化红外地球敏感器接地方法

    公开(公告)号:CN104124597B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410287462.6

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 一种一体化红外地球敏感器接地方法,将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG,然后将二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板上进行短接,二次电源地+5VG与12VDG在LTU电路板上进行短接,二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接,接插件的最后一针和接插件金属外壳接整机结构,一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系,将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。本发明方法能够减弱产品受到的传导性和辐射性干扰,占用硬件资源少,且实现简便。

    一种慢上升沿脉冲信号鉴别电路

    公开(公告)号:CN104836553A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510205924.X

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 一种慢上升沿脉冲信号鉴别电路,包括微分单元、过零比较单元和脉宽鉴别单元。微分单元对外部输入的单极性光子脉冲信号进行微分,形成具有两个过零点的双极性信号并送至过零比较单元。过零比较单元根据设置的比较阈值,将双极性信号转换为具有一定脉冲宽度的数字脉冲信号并送至脉宽鉴别单元。脉宽鉴别单元判断所述数字脉冲信号的宽度是否超过了设置的判别阈值,如果超过了则判断外部输入的光子脉冲是慢上升沿信号,输出一个高电平脉冲,否则输出一个低电平脉冲。本发明电路具有电路形式简单、灵敏度高的特点。

    一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法

    公开(公告)号:CN104726844A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510065350.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法,采用生长表面微纳化和增镀过渡层工艺,可以使得在金属基底(钛合金)上生长碳纳米管的牢固度和序列化程度增强,克服了在金属基底生长碳纳米管可能造成的不牢固和生长方向紊乱的问题。按照此方法生长出来的碳纳米管涂层可以牢固地附着在钛合金表面,起到超强吸收光辐射的作用,适用于各种光电、光学仪器设备、均匀漫反射表面等,尤其对于微弱信号探测的仪器设备更加有功效,如航天器用的恒星测量敏感器等,相对于传统采用消光黑漆消除杂光的方式,可以显著提高消除杂光的能力。

    一种一体化红外地球敏感器接地方法

    公开(公告)号:CN104124597A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410287462.6

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 一种一体化红外地球敏感器接地方法,将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG,然后将二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板上进行短接,二次电源地+5VG与12VDG在LTU电路板上进行短接,二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接,接插件的最后一针和接插件金属外壳接整机结构,一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系,将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。本发明方法能够减弱产品受到的传导性和辐射性干扰,占用硬件资源少,且实现简便。

    一种临近空间X射线角秒级星跟踪器

    公开(公告)号:CN115265524B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202210301101.7

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种临近空间X射线角秒级星跟踪器,包括X射线成像器、二维精密跟踪器和信息处理单元。X射线成像器用于对空间天然X射线源实现高精度成像,输出空间X射线源相对于X射线成像器的空间位置。二维精密跟踪器通过俯仰偏转二维大范围跟踪,将X射线成像器1的成像范围扩大至数十度,解决由于X射线成像器1视场较小,天球上的强X射线源分布稀疏,捕获困难的问题。信息处理单元结合二维精密跟踪器俯仰偏转角度信息和X射线成像器的星点定位信息,实现星跟踪器角秒级高精度姿态信息连续输出。本发明利用硬X射线高穿透特性,解决了临近空间高速飞行器大气热障条件下的精确姿态测量难题。

    一种半导体制冷器驱动装置
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387241A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311284440.X

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 一种半导体制冷器驱动装置,包括DC‑DC转换器、电感L1、电容C1组成的噪声滤波网络、反馈电阻Rf和增益调节电阻R1组成的电压调节网络、PID调节电路、半导体制冷器和测温元件。本发明DC‑DC转换器,避免采用工业级芯片,而是采用宇航级基于电感电流连续模式的低纹波DC‑DC转换器,器件等级为宇航级,效率高、噪声低且具有抗单粒子和耐辐照特性,满足宇航应用要求,具有制冷温度范围宽,环境适应性的特点。

    一种多通道宽能谱太阳X射线探测器

    公开(公告)号:CN115201890A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210664808.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种多通道宽能谱太阳X射线探测器,包括:主体结构、准直器组合、探测器组合、高压电源模块和信号处理电路;其中,所述准直器组合设置于所述主体结构的前端面;所述探测器组合位于所述准直器组合的后部,所述探测器组合设置在所述主体结构的内部;所述探测器组合将接收到的经所述准直器组合过滤后的X射线光子转化为电子,形成电流信号,并将所述电流信号输出给所述信号处理电路;所述信号处理电路对电流信号进行放大、滤波和峰值保持,获得X射线光子的能量和到达时间信息。本发明增大可探测的能量范围,从而适应太阳活动导致的宽X射线能谱。

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