一种二维样本切换系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113418859B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110677029.3

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01N17/00 G01R31/00 G01R1/18

    摘要: 本申请提供一种二维样本切换系统,包括:屏蔽箱体;屏蔽箱盖,设置在屏蔽箱体的一侧,具有电磁辐射口;样品安装板,设置在屏蔽箱体内,具有多个样品安装区;驱动机构,设置在屏蔽箱体内,用于驱动样品安装板沿第一方向、第二方向以及第三方向运动,以使电磁辐射口可与任一样品安装区对准;第一方向、第二方向以及第三方向相互垂直。本申请通过驱动机构来驱动样品安装板沿第一方向、第二方向以及第三方向运动,来实现对安装在各个样品安装区上的试验件样品的切换,无需手动更换试验件样品,可同时兼顾不同试验件样品试验所需的不同电磁波功率;同时屏蔽箱体可对外部屏蔽,降低耦合进入屏蔽箱体内部的电磁波,有利于保护屏蔽箱体内的设备。

    用于空间粒子探测的抗干扰数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN117473842A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311421654.7

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种用于空间粒子探测的抗干扰数据处理方法,通过建立半导体望远镜探测器的仿真模型;在以所述仿真模型为球心且包围所述仿真模型的虚拟球壳上设置均匀分布的若干待测粒子;分别统计所述待测粒子在与仿真模型的半导体材料仿真碰撞中沉积的能量;对所述能量进行能段反演,获得待测粒子对应的反演能段;建立若干待测粒子的真实能段与对应的反演能段之间的关系矩阵;通过对关系矩阵进行数据后处理,获得待测粒子的真实能量分布结果。借此,本发明能够仅采用必要的半导体探测器,而不需要额外的探测非探测方向粒子的传感器,实现半导体望远镜的简化设计,降低体积、重量和功耗。

    一种二维样本切换系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113418859A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110677029.3

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01N17/00 G01R31/00 G01R1/18

    摘要: 本申请提供一种二维样本切换系统,包括:屏蔽箱体;屏蔽箱盖,设置在屏蔽箱体的一侧,具有电磁辐射口;样品安装板,设置在屏蔽箱体内,具有多个样品安装区;驱动机构,设置在屏蔽箱体内,用于驱动样品安装板沿第一方向、第二方向以及第三方向运动,以使电磁辐射口可与任一样品安装区对准;第一方向、第二方向以及第三方向相互垂直。本申请通过驱动机构来驱动样品安装板沿第一方向、第二方向以及第三方向运动,来实现对安装在各个样品安装区上的试验件样品的切换,无需手动更换试验件样品,可同时兼顾不同试验件样品试验所需的不同电磁波功率;同时屏蔽箱体可对外部屏蔽,降低耦合进入屏蔽箱体内部的电磁波,有利于保护屏蔽箱体内的设备。

    航天器材料空间强电磁环境效应试验系统

    公开(公告)号:CN114018436A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111313222.5

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G01K11/324 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了航天器材料空间强电磁环境效应试验系统,包括有:容器系统、真空系统、强电磁脉冲系统、温度可控的一体化吸波热沉、摄像系统、红外测温系统、非金属光纤传感器、样品切换系统,且所述摄像系统、红外测温系统与强电磁样品切换系统均具备耐真空、低温与强电磁脉冲的性能。本发明中,实现强电磁真空低温环境下对航天器材料的温度进行在线测量,获得材料在强电磁环境下的温度场变化,样品切换装置的驱动电机置于温度可控的一体化吸波热沉箱外部,通过传动轴将动力传至电磁辐射区域,可以实现在不开启真空容器、恢复温度的情况下实现多样品的空间强电磁环境效应试验。

    具有强电磁环境防护能力的星表多层隔热组件

    公开(公告)号:CN113428385A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110881059.6

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/58

    摘要: 本申请公开了具有强电磁环境防护能力的星表多层隔热组件。包括:层叠组件,抗电磁加固面膜组,其包覆在所述层叠组件表面;所述抗电磁加固面膜组与所述层叠组件通过缝合线缝合连接;本申请通过在层叠组件表面包覆抗电磁加固面膜组,利用缝合线将二者缝合,抗电磁加固面膜组具有聚酰亚胺层和金属层,且金属层相对靠近层叠组件设置,在使用时将层叠组件朝向被保护产品,聚酰亚胺层朝向外部环境,由于聚酰亚胺层具有良好的热控温度特性和总剂量效应,金属层具有抗电磁辐射及抗自身毁伤的作用,可有效防止此隔热组件自身被烧毁,以及避免被保护产品受到强电磁波干扰。

    真空强电磁环境试验件快速切换装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118914708A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410980577.7

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01R31/00 G01R1/02 G01R1/04

    摘要: 本发明涉及卫星材料及部组件强电磁环境试验技术领域,尤其涉及一种真空强电磁环境试验件快速切换装置试验设备及使用方法,其中,真空强电磁环境试验件快速切换装置包括主舱、主轨道、电磁辐射装置、主抽真空装置、副舱、副轨道、副抽真空装置、隔断装置和摆渡车;副舱与主舱连通,容积小于主舱的容积。隔断装置设置于主舱与副舱的连通处,能够使主舱与副舱连通或断开连通。摆渡车可移动地安装于副轨道上,用于承载试验件。在进行换批次试验过程中,借助摆渡车往返于主舱和副舱内,主舱无需再反复恢复常压和抽真空处理,而是使容积更小的副舱反复恢复常压和抽真空处理,大大缩短了抽真空阶段所耗时长,进而缩短了换批次试验周期,降低了换批次试验成本。

    一种航天器表面铺覆材料的强电磁场辐照式试验方法

    公开(公告)号:CN114325172B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111477399.9

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种航天器表面铺覆材料的强电磁场辐照式试验方法,包括下步骤:一组试验件放置于空间环境模拟容器的内部,所述一组试验件由多个试验件单体组成,在真空、低温耦合环境下以辐照方式模拟强场,并对一组试验件的状态进行采集、记录。本发明中,对于试验件放电阈值主要基于半数损毁阈值,即基于模型预示下,一半试验件发生放电损伤的场强,通过引入半数损毁阈值的评价方法,可以在大量试验数据中提取共性,降低放电发生随机性的影响,对阈值数据、分布规律进行记录处理,得到出损伤阈值的总体分布。

    具有强电磁环境防护能力的星表多层隔热组件

    公开(公告)号:CN113428385B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110881059.6

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/58

    摘要: 本申请公开了具有强电磁环境防护能力的星表多层隔热组件。包括:层叠组件,抗电磁加固面膜组,其包覆在所述层叠组件表面;所述抗电磁加固面膜组与所述层叠组件通过缝合线缝合连接;本申请通过在层叠组件表面包覆抗电磁加固面膜组,利用缝合线将二者缝合,抗电磁加固面膜组具有聚酰亚胺层和金属层,且金属层相对靠近层叠组件设置,在使用时将层叠组件朝向被保护产品,聚酰亚胺层朝向外部环境,由于聚酰亚胺层具有良好的热控温度特性和总剂量效应,金属层具有抗电磁辐射及抗自身毁伤的作用,可有效防止此隔热组件自身被烧毁,以及避免被保护产品受到强电磁波干扰。

    具有强电磁环境防护能力的星表膜结构及安装方法

    公开(公告)号:CN113581497A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110881057.7

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: B64G1/52 B64G1/10

    摘要: 本申请公开了一种具有强电磁环境防护能力的星表膜结构及安装方法。包括:层叠组件,面膜组件,其包覆在所述层叠组件表面;孔洞缝隙包裹膜,其位于所述面膜组件与所述被保护产品之间,用于封堵孔洞缝隙;本申请通过在层叠组件表面包覆面膜组件,利用缝合线将二者缝合,面膜组件具备渗碳聚酰亚胺层和嵌设在渗碳聚酰亚胺层内的金属网,在使用时将层叠组件朝向被保护产品,渗碳聚酰亚胺层朝向外部环境,可有效防止此星表膜结构在强电磁环境作用下自身被烧毁,以及避免被保护产品受到强电磁波干扰;通过在面膜组件与被保护产品之间设计孔洞缝隙包裹膜,可将被保护产品的孔洞缝隙进行封堵,以进一步地防止孔洞缝隙漏波问题。

    航天器材料空间强电磁环境效应试验系统

    公开(公告)号:CN114018436B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111313222.5

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G01K11/324 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了航天器材料空间强电磁环境效应试验系统,包括有:容器系统、真空系统、强电磁脉冲系统、温度可控的一体化吸波热沉、摄像系统、红外测温系统、非金属光纤传感器、样品切换系统,且所述摄像系统、红外测温系统与强电磁样品切换系统均具备耐真空、低温与强电磁脉冲的性能。本发明中,实现强电磁真空低温环境下对航天器材料的温度进行在线测量,获得材料在强电磁环境下的温度场变化,样品切换装置的驱动电机置于温度可控的一体化吸波热沉箱外部,通过传动轴将动力传至电磁辐射区域,可以实现在不开启真空容器、恢复温度的情况下实现多样品的空间强电磁环境效应试验。