基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统

    公开(公告)号:CN106873042A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510922376.2

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: G01V3/10

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁芯线圈的水面/水下目标的探测系统,包括在待探测的水下区域内等间距铺设的若干磁芯感应线圈组。其中,每个磁芯感应线圈组通过主线缆独立连接到陆地的信号处理系统,信号处理系统对采集的各感应电压信号进行处理,确定目标的位置、移动速度与磁性大小的数据信息,并据此数据信息进行提示或预警。每个磁芯感应线圈组包含若干平行且等间距铺设的磁芯线圈对,每个磁芯线圈对包含3个(Cxn,Cyn,Czn)互相垂直但不相连的细长圆柱形磁芯线圈,所有磁芯线圈对的同方向铺设磁芯线圈(Cx1~Cxn;Cy1~Cyn;Cz1~Czn)串联设置。本发明还公开了一种探测方法及磁芯线圈的应用。

    航天器磁场标定方法
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104237810B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410550718.8

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的磁场标定方法,利用大型磁环境模拟设备,在所述设备中心建立均匀的零磁场环境,零磁场环境的磁场均匀区大于航天器的外包络,通过有限次数的磁场环境模拟、测量和计算,可以得到航天器在轨任意空间磁场环境下,任意工作状态下的干扰磁场值。该方法考虑了剩磁场、工作磁场和感应磁场的影响,能够降低航天器磁场控制的难度,显著提高航天器在轨磁场探测精度。根据目前实际应用,标定后能够将航天器磁场干扰不确定量至少降低一个数量级。

    磁矩实时测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104391259A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410594727.7

    申请日:2014-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种磁力矩器在地面环境试验过程中的磁矩实时测试系统,包括磁通测试单元、电阻测试单元、温度测试单元、恒流驱动单元和测控单元,其中,磁力矩器放置高低温试验容器中,磁力矩器中部设置温度传感器,测试线圈固定在磁力矩器一侧的固定位置上,并通过磁通计实时测量磁力矩器的磁矩,控制器分别与磁通计、温度变送器、电压测量模块、电流测量模块以及H桥换向电路电通信,利用恒流驱动单元对磁力矩器加载工作电流,并接收磁矩、温度、电压、电流的测量值信号并将其在显示系统中进行实时显示。此外,也公开了利用该系统进行磁矩实时测量的方法。

    地磁场下待测体剩磁矩与感磁矩快速测量方法

    公开(公告)号:CN104375102A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410594695.0

    申请日:2014-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种地磁场下航天器磁矩的快速测量系统,该系统通过磁通法与地磁取向法相结合来测量航天器磁矩,其包括纵长的导轨和滑动设置在导轨上的可自旋转转台,可自旋转转台用于支撑航天器并使航天器绕其旋转进行航天器磁矩的测量,导轨的中央设置有平行排列的五组竖直的磁通感应线圈,五组磁感应线圈支撑在支撑装置上,导轨穿过五组磁感应线圈,以使得转台可滑动穿过磁感应线圈中央,五组磁感应线圈分别通过导线电连接磁通计以将测得的磁通信号通过该磁通计传送给数据处理系统。也公开了一种利用该系统快速测量磁矩的方法,采用磁通法和地磁取向法进行航天器磁矩测量,减小航天器磁矩的测量周期,可测得两个方向的真实磁矩,增强测试精度。

    航天器磁场标定方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104237810A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410550718.8

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的磁场标定方法,利用大型磁环境模拟设备,在所述设备中心建立均匀的零磁场环境,零磁场环境的磁场均匀区大于航天器的外包络,通过有限次数的磁场环境模拟、测量和计算,可以得到航天器在轨任意空间磁场环境下,任意工作状态下的干扰磁场值。该方法考虑了剩磁场、工作磁场和感应磁场的影响,能够降低航天器磁场控制的难度,显著提高航天器在轨磁场探测精度。根据目前实际应用,标定后能够将航天器磁场干扰不确定量至少降低一个数量级。

    用于测量磁场梯度张量的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104215919A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410522871.X

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量磁场梯度张量的装置,包括放置被测物体的支撑装置和用于测量被测物体磁场梯度张量的磁强计阵列单元,磁强计阵列单元与支撑装置平行设置并对准被测物体的某个平面,支撑装置包括用于使被测物体沿空间坐标三个方向移动调节空间位置的三轴位移台和通过悬梁水平设置在三轴位移台上的转台,转台用于使支撑其上的被测物体旋转来调节其与磁强计阵列的相对表面和相对位置,磁强计阵列包括若干磁强计,磁强计支架和支撑磁强计支架的支撑底座,磁强计支架为具有若干竖直支架条的框架。

    吸气式螺旋波电推进装置
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102797656B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210274094.2

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0012 F03H1/0081

    Abstract: 本发明公开了一种吸气式的螺旋波等离子体电推进装置,通过设置在装置前端的空间大气收集装置,收集该装置在轨运行中遇到的空间大气。空间大气收集装置末端与放电腔密封连接,装置所收集的空间大气进入到放电腔中,以螺旋波放电的方式电离,形成螺旋波等离子体。同时螺旋波等离子体收到磁约束装置作用,其周向运动动能逐渐转变为平行运动动能,在放电腔末端的装置喷口处喷出,为航天器提供推进力。与传统的携带燃料的电推进技术相比,吸气式的螺旋波等离子体电推进装置无需携带工质,可减轻航天器平台重量,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102777342B

    公开(公告)日:2014-08-13

    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。

    用于返回舱再入减速的磁阻力伞

    公开(公告)号:CN102765494A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210274102.3

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于返回舱再入减速的磁阻力伞,包括分别设置在返回舱前端和后端的等离子体收集电极以及设置在返回舱舱壁内的多匝线圈,其中,等离子体收集电极分别与多匝线圈的两端电连接,多匝线圈围绕返回舱舱壁均匀设置,两收集电极带有不等量电荷,不等量电荷产生的电压差使多匝线圈中产生电流且使通电后的多匝线圈在返回舱周围产生磁偶极子磁场,入射方向与偶极子磁场有夹角的离子会改变运动方向,一些离子将被磁场反射,从而为返回舱提供额外的阻力。本发明的磁阻力伞,可以充分利用返回舱高速再入过程中返回舱周围的等离子体来进行减速,进一步提高返回舱再入段减速效能,降低返回舱着陆段控制难度和风险,为保障神舟飞船返航舱安全、准确着陆提供新的技术保障。

    介质材料二次电子发射系数测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102706914A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210219891.0

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种介质材料二次电子发射系数的测量系统及测量方法。该测量系统包括法拉第杯、脉冲电子枪,法拉第杯外的脉冲电子枪产生的入射电子束穿过筒上的电子入射口入射到样品上,样品背电极和地线之间电连接有自动调压电路,使得样品表面电位相对于电子枪之间的电位差保持恒定,该调压电路的调压幅度由反馈控制电路实时控制,从而保证样品的充电电位得到实时补偿,样品与调压电路的调压电源之间以及法拉第杯分别连有电流探头测量净收集电流和二次电子电流。本发明的测量系统和方法简单,不需要离子源等额外消电设备和相关实验环节且测量效率高,可连续测量,无需在每个辐照脉冲后都停止以实施消电处理和表面电位测量等工作,且测量误差较小。

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