环状集束多孔发射针针尖的静态制备方法及装置

    公开(公告)号:CN113174625B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202110455998.4

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: C25F3/02 C25F3/08 C25F7/00

    摘要: 本发明提供了一种环状集束多孔发射针针尖的静态制备方法及装置,包括:发射针模块,被配置为夹持环状集束多孔发射针;溶液模块,被配置为承载与环状集束多孔发射针进行反应的溶液;以及运动装置,被配置为带动发射针模块移动,以使环状集束多孔发射针浸入溶液中;其中:使环状集束多孔发射针浸入溶液中进行标定,待环状集束多孔发射针达到参数要求后,运动装置带动环状集束多孔发射针向上运动离开溶液液面,标定浸入时间,完成针尖标定;使环状集束多孔发射针浸入溶液中进行制备,待环状集束多孔发射针达到所标定的浸入时间后,运动装置带动环状集束多孔发射针向上运动离开溶液液面,完成针尖制备。

    一体化综合电子系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN114257294B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111591690.9

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明提供了一种一体化综合电子系统及其使用方法,包括:双测控模块,被配置为包括两个测控模块,以满足航天器对多模测控的需求和测控系统的冗余度;其中所述双测控模块中的任意一个测控模块均能够被替换为北斗短报文模块,以使得双测控模块满足测控结合北斗短报文的应用需求;一体化综合电子星务处理器,被配置为作为整个系统核心,完成航天器任务的调度和管理;其中一体化综合电子系统还被配置为:将双测控模块和双模导航模块的数字信号放在同一片FPGA中处理,以融合测控和导航功能;测控和导航功能与一体化综合电子星务处理器集成为单板一体化的综合电子系统,以实现以高性能星务处理为中心,集成双模测控和双模导航功能。

    遥感微纳卫星系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110816889A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911112136.0

    申请日:2019-11-14

    摘要: 本发明提供了一种遥感微纳卫星系统,包括载荷、平台、星敏感器、太阳帆板及帆板支撑结构,平台安装于载荷的外围,载荷包括相机和承力筒,承力筒为两端开口的圆柱体,相机固定于承力筒的内部,并通过一端的开口对地观测成像,生成光学载荷数据,平台通过另一端的开口与承力筒固定连接;平台本体为一两端开口的长方体,长方体的侧面具有一孔,孔与承力筒的开口连接,平台本体内容置有多个组件,多个组件用于处理卫星平台信息;星敏感器用于卫星在轨的姿态敏感和测量,获取卫星姿态数据,固定于承力筒的外侧面;太阳帆板与长方体的底面正相对,用于向遥感微纳卫星系统提供电能;帆板支撑机构用于太阳帆板和平台本体之间的支撑连接。

    环状集束多孔发射针针尖的静态制备方法及装置

    公开(公告)号:CN113174625A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110455998.4

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: C25F3/02 C25F3/08 C25F7/00

    摘要: 本发明提供了一种环状集束多孔发射针针尖的静态制备方法及装置,包括:发射针模块,被配置为夹持环状集束多孔发射针;溶液模块,被配置为承载与环状集束多孔发射针进行反应的溶液;以及运动装置,被配置为带动发射针模块移动,以使环状集束多孔发射针浸入溶液中;其中:使环状集束多孔发射针浸入溶液中进行标定,待环状集束多孔发射针达到参数要求后,运动装置带动环状集束多孔发射针向上运动离开溶液液面,标定浸入时间,完成针尖标定;使环状集束多孔发射针浸入溶液中进行制备,待环状集束多孔发射针达到所标定的浸入时间后,运动装置带动环状集束多孔发射针向上运动离开溶液液面,完成针尖制备。

    纳米线阵列电推力器及其推力矢量控制方法

    公开(公告)号:CN113212806B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110647609.8

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: B64G1/26

    摘要: 本发明提供了一种纳米线阵列电推力器及其推力矢量控制方法,包括:气路组件,被配置为执行以下动作:形成气道,以使推进剂气体依次流经气路组件;多个隔离模块,被配置为将贯穿纳米线阵列电推力器的气道分割为多个气路,以使流经纳米线阵列电推力器的推进剂气体被分成多路;各路推进剂气体被纳米线阵列电推力器中的纳米线阵列与栅极之间的强电场电离,并被所述强电场加速喷出产生推力;控制模块,被配置为根据不同的推力矢量调节的需求,通过控制各个气路的通断或气体流量或纳米线阵列与栅极之间的电压来调节各推力输出区域的输出推力大小,从而实现纳米线阵列电推力器的推力矢量调节。