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公开(公告)号:CN117082711A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310884217.2
申请日:2023-07-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H05H1/00
摘要: 本申请公开了一种直接使用频谱仪获得频敏信号的TS诊断信号处理方法,包括步骤:通过连续光高时空分辨汤姆孙散射诊断系统诊断获得完整EVDF对应的多普勒光谱;在多普勒光谱中找到斜率最大位置,将多单色仪目标波长移至该斜率最大位置的电子速度对应的多普勒位移后的波长,并稳频在该波长;将多单色仪获得的汤姆孙散射信号接入频谱仪进行分析,获得相应的多普勒频谱信号,从而获得EVDF受等离子体不稳定性所影响的震荡频率信号。本申请无需事先知道等离子体震荡频率,也不需要进行相应的触发工作即可进行TS诊断,针对广谱等离子体不稳定性的诊断尤其有效,为TS诊断给予了获得等离子体10‑100kHz震荡对EVDF影响的资讯的可能性。
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公开(公告)号:CN110486244B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910911391.5
申请日:2019-09-25
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明公开一种电磁感应式等离子体加速装置,包括脉冲激光组件、脉冲放电组件、激励线圈组件、固态工质与控制组件;激励线圈组件与脉冲放电组件电联以使得脉冲放电组件放电过程中在激励线圈组件内产生脉冲强电流,进一步在激励线圈组件周围激发感应脉冲电磁场;固态工质位于脉冲激光组件所射出的脉冲激光的光路上以使得固态工质在脉冲激光的烧蚀作用下产生脉冲气体,感应脉冲电磁场位于脉冲气体的流通气路上以使得脉冲气体能够进入感应脉冲电磁场;脉冲激光组件、脉冲放电组件均与控制组件电联。通过对工质供给方式的创新,解决其使用中的寿命瓶颈问题,达到高效利用工质、充分发挥该类推进装置优点、推动各类装置实用化的目的。
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公开(公告)号:CN110884693A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911243008.X
申请日:2019-12-06
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: B64G1/40
摘要: 本发明公开了一种被动供给式电喷雾推力器系统,包括依次连接的推力器本体系统、推进剂注入系统以及推进剂贮存系统,推力器本体系统包括第一固定框架、由下而上依次安装在第一固定框架内部用于稳定推进剂的推进剂稳定单元、用于改变推进剂物理特性的温度调节单元、发射体单元以及安装在第一固定框架顶部的提取加速单元;推进剂注入系统,用于将推进剂从推进剂贮存系统中输送到推力器本体系统中的发射体单元尖端;推进剂贮存系统,用于贮存和供给推进剂。本发明通过依次连接的推力器本体系统、推进剂注入系统以及推进剂贮存系统,破解了传统电喷雾推力器空间应用过程中的推进剂贮存、供给和维持推力器性能稳定等难题。
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公开(公告)号:CN110043436A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910484563.5
申请日:2019-06-05
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 一种扩张型自磁场磁等离子体推力器,包括陶瓷隔离体、分段式扩张阳极、阴极和进气接口;陶瓷隔离体包括空心圆柱段和圆锥形扩张段。分段式扩张阳极包括阳极固定环、阳极放电环及多根径向连接在阳极固定环和阳极放电环之的阳极电流传输线,阳极固定环套装在空心圆柱段上,阳极放电环固定在圆锥形扩张段的外端。阴极同轴置于空心圆柱段内且阴极顶端伸入圆锥形扩张段内,空心圆柱段上设有进气接口,气体工质从进气接口进入阴极与陶瓷隔离体间的环形通道,在阴极外围圆周上均匀注入到阴极和分段式扩张阳极间的扩张型放电腔。本发明充分利用阳极放电电流产生的环向磁场对等离子体的加速作用,使自磁场磁等离子体推力器工作的电磁加速机制实现最大化。
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公开(公告)号:CN117222090A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310881387.5
申请日:2023-07-18
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: H05H1/00
摘要: 本发明公开了一种可调节高空间分辨率的平面等离子体速度测量系统及方法,其通过在激光的光路系统中引入DMD器件对激光进行复杂位型预设频率调制,以产生频率与二维空间位置一一对应的激光信号,调制后的激光信号进入流场内部待测区域与不同空间位置处的粒子发生作用并向外辐射荧光,在采集原始光谱数据后,再通过虚拟锁相检波算法进行空间反演,从而得到不同空间位置点对应的激光诱导荧光光谱,进而计算得到待测区域中粒子的速度分布。相比于传统等离子体激光诱导荧光速度测量系统,不仅实现了等离子体参数的高空间分辨率全局同时测量,而且避免了多通道锁相检波大规模线性扩展,并且可以轻松改变实际测量的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN114033644B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111319534.7
申请日:2021-11-09
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明公开了一种中心对称嵌套式电喷雾推力器单元,所述中心对称嵌套式电喷雾推力器单元通过将两个中心对称构型的发射极板由内向外依次嵌套在推力器框架上,并在推力器框架顶端设置提取栅极,两个发射极板与提取栅极则形成了两个独立的环形电喷雾推力器,在工作时,提取栅极接地,两个发射极板分别置为正电位和负电位,从两个发射极板的发射体上喷射出的阳离子和阴离子的正负电荷量相同,从而实现束流自中和。并且,由于两个推力器形成同轴嵌套式结构,两个推力器共对称中心,在单个驱动脉冲电压内,整个推力器单元相对于对称中心不再存在扭矩,从而保证了搭载该推力器单元的航天器不会发生抖动。
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公开(公告)号:CN110671288B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910911423.1
申请日:2019-09-25
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明公开一种塔筒感应式等离子体加速装置,包括脉冲激光组件、脉冲放电组件、激励线圈组件、固态工质与控制组件;激励线圈组件与脉冲放电组件电联以使得脉冲放电组件放电过程中在激励线圈组件内产生脉冲强电流,进一步在激励线圈组件周围激发感应脉冲电磁场;固态工质位于脉冲激光组件所射出的脉冲激光的光路上以使得固态工质在脉冲激光的烧蚀作用下产生脉冲气体,感应脉冲电磁场位于脉冲气体的流通气路上以使得脉冲气体能够进入感应脉冲电磁场;脉冲激光组件、脉冲放电组件均与控制组件电联。通过对工质供给方式的创新,解决其使用中的寿命瓶颈问题,达到高效利用工质、充分发挥该类推进装置优点、推动各类装置实用化的目的。
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公开(公告)号:CN110671287B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910911408.7
申请日:2019-09-25
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明公开一种感应式等离子体加速装置及方法,包括脉冲激光组件、脉冲放电组件、激励线圈组件、固态工质与控制组件;激励线圈组件与脉冲放电组件电联以使得脉冲放电组件放电过程中在激励线圈组件内产生脉冲强电流,进一步在激励线圈组件周围激发感应脉冲电磁场;固态工质位于脉冲激光组件所射出的脉冲激光的光路上以使得固态工质在脉冲激光的烧蚀作用下产生脉冲气体,感应脉冲电磁场位于脉冲气体的流通气路上以使得脉冲气体能够进入感应脉冲电磁场;脉冲激光组件、脉冲放电组件均与控制组件电联。通过对工质供给方式的创新,解决其使用中的寿命瓶颈问题,达到高效利用工质、充分发挥该类推进装置优点、推动各类装置实用化的目的。
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公开(公告)号:CN110671288A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910911423.1
申请日:2019-09-25
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明公开一种塔筒感应式等离子体加速装置,包括脉冲激光组件、脉冲放电组件、激励线圈组件、固态工质与控制组件;激励线圈组件与脉冲放电组件电联以使得脉冲放电组件放电过程中在激励线圈组件内产生脉冲强电流,进一步在激励线圈组件周围激发感应脉冲电磁场;固态工质位于脉冲激光组件所射出的脉冲激光的光路上以使得固态工质在脉冲激光的烧蚀作用下产生脉冲气体,感应脉冲电磁场位于脉冲气体的流通气路上以使得脉冲气体能够进入感应脉冲电磁场;脉冲激光组件、脉冲放电组件均与控制组件电联。通过对工质供给方式的创新,解决其使用中的寿命瓶颈问题,达到高效利用工质、充分发挥该类推进装置优点、推动各类装置实用化的目的。
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公开(公告)号:CN110067712A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910484572.4
申请日:2019-06-05
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
IPC分类号: F03H1/00
摘要: 本发明提供一种感生轴向磁场的磁等离子体推力器,包括陶瓷隔离体、阳极线圈、阳极放电环以及阴极。通过设计一种可以感生轴向磁场并且具备冷却结构的阳极线圈,能够在放电腔内提供感生轴向磁场,加速等离子体喷出推力器本体,提高了推力器推力生成中的电磁加速作用。本发明省去了传统附加磁场磁等离子体推力器中的复杂外部线圈结构与相应的冷却系统,充分利用阳极线圈中放电电流的感生磁场对放电等离子体的加速机制。同时,通过合理设计阳极线圈在放电腔外侧缠绕的方式使感生磁场磁感线穿过阳极放电结构,避免传统推力器阳极表面的横断磁场对放电电流的阻碍,有效降低阳极电压降,从而提高推力器的效率。
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