一种高真空下绝缘材料表面电位控制方法

    公开(公告)号:CN115996506A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211464993.9

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明公开了一种高真空下绝缘材料表面电位控制方法,采用紫外光源辐照绝缘材料试样,使其产生辐射诱导电导率,通过电荷对地泄放的方式将电荷排出。本发明中,采用紫外光源辐照绝缘材料试样,使其产生辐射诱导电导率,通过电荷对地泄放的方式将电荷排出,可有效消除绝缘材料试样表面积累电荷形成的表面电位,无需另外配备电子枪、离子源等价格昂贵的设备,降低了电位控制的成本,无复杂的外部电路设计,增加了测试可靠性;利用紫外辐照方式实现高真空条件下绝缘材料表面电位控制,无需接触样品表面即可完成中和表面电位操作,避免破坏样品表面形貌进而影响其二次电子发射特性,增加了测试稳定性,提高二次电子发射系数测量的准确性。

    一种基于在轨异常信息的航天器异常关联性模型训练方法

    公开(公告)号:CN114330103A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111491592.8

    申请日:2021-12-08

    摘要: 本发明公开了一种基于在轨异常信息的航天器异常关联性模型训练方法,基于在轨异常描述信息的航天器异常关联性模型构建方法,包括(1)、构建在轨异常描述信息的信息库;(2)、生成多空间环境因素与航天器异常信息的关联性模型;4)模型训练;其中,对于模型训练,采用k折方式,设定常数k、n,其中k>n>1,通过将时间区间[0,T]分成k份,任选其中n份作为训练集,其余作为测试集;其次,通过训练及测试集的结果可以获得选定模型的正确率、AUC、F1分数等量化指标以及模型的参数。本发明旨在有效的利用航天器异常描述信息,构建能够自动生成的更灵活和普适的关联性模型,为航天器在轨空间环境安全和可靠工作提供了相应的保障和地面管理参考。

    航天器空间环境效应在轨监测装置

    公开(公告)号:CN114280987A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111524203.7

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了航天器空间环境效应在轨监测装置,所述监测装置包括有电气接口,用以与载荷舱相连,所述监测装置还包括有:元器件总剂量效应监测模块,通过PMOS对空间环境辐射剂量进行监测,同时对VDMOS器件的辐射效应进行在轨监测;太阳电池辐射效应监测模块,为新型电池材料及国产器件的空间应用提供在轨验证手段。本发明中,通过多个特定的监测模块可实现对MOS器件总剂量、太阳电池辐射效应、碎片撞击诱发放电效应与单粒子效应的空间环境效应的监测功能,以此可通过空间环境效应在轨数据与地面试验数据的对比、分析、融合可验证地面试验方法的有效性,为地面试验方法的改进提供支撑,促进试验技术的发展。

    低地球轨道空间环境与效应集成化探测系统

    公开(公告)号:CN108106670B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201711349372.5

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01D21/02 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种低地球轨道空间环境与效应集成化探测系统,主要包括电子探测器、离子探测器、原子氧探测器、温度传感器、电位探测器、污染探测器等,所有电路集成到电路板中,其中六面体壳体的任意三个成直角的面上分别设置电子探测器和粒子探测器且一个侧面上还设置温度传感器、原子氧探测器,另一相邻侧面上还设置电位探测器、污染探测器及温度传感器,第三侧面上设置所有电路集成化的电路板。本发明大幅降低空间环境及效应探测装置的体积、功耗和重量,重量将降低60%以上,累计体积将降低80%以上,功耗将降低30%以上且一套装置实现7种以上的探测功能。

    一种空间搭载低功耗电子机箱热设计方法

    公开(公告)号:CN112084691A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010939824.0

    申请日:2020-09-09

    摘要: 本申请提供一种空间搭载低功耗电子机箱热设计方法,包括:确定输入条件、输出要求、传热换热模式;对各板件上的元器件进行设计排布;确定各板件的连接结构;结构建模;对模型进行有限元网格化划分处理;设置传热计算式;输入电子机箱的在轨工作时长;根据输入条件,设置高低温工况下的环境温度,并对电子机箱运行时的温度场进行仿真计算;读取高低温工况下的各个元器件的温度,判别是否所有元器件满足输出要求,若是,则热设计完成;若否,则针对不满足输出要求的元器件进行排布调整或加强导热措施,直至所有元器件完全满足输出要求。本申请满足了电子机箱的散热需求,保障了其在轨可靠运行及功能实现。

    航天器悬浮电位试验验证方法

    公开(公告)号:CN109018457B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810855708.3

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明公开了一种地面航天器悬浮电位试验验证方法,包括搭建航天器空间悬浮电位测量模拟试验平台,将试验平台上的等离子体发生器机壳连接到三态开关的第一触点上,三态开关的第二触点、第三触点分别形成充电回路和泄放回路,采用示波器、与等离子发生器机壳电连接的朗谬探针来测量真空室内等离子体密度和悬浮电位即电容电压的变化,来验证航天器空间环境下的悬浮电位变化。本发明的方法,通过多次试验并进行实际测量,利用示波器和朗谬探针的测量手段配合获取的试验数据真实准确,能够准确快捷的判断航天器悬浮电位变化情况。

    空间碎片在轨利用的物理粉碎装置

    公开(公告)号:CN106669932B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201510756426.4

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: B02C19/00 B02C23/16 C22B7/00

    摘要: 本发明公开了一种空间碎片在轨利用的物理粉碎装置,包括两端收口的椭球形或球形壳体,壳体的对称中心轴处设置旋转驱动装置,带动其绕中心轴转动,壳体的收口一端设置投料口,另一端的壳体面积上设置筛网孔洞,壳体内壁面上设置若干撞击板或撞击突起,以使待粉碎的空间碎片获得向壳体中间运动作用力,同时也起到对待粉碎空间碎片物理撞击粉碎的作用,壳体设置筛网孔洞的外壁上设置有碎片粉末收集器,以完全包覆从筛网孔洞中溢出的碎片粉末,碎片粉末收集器的圆弧状轮廓上端与椭球形壳体轮廓相切,下端收口,收口处设置集尘袋或集尘器以容纳下落的碎片粉末。

    低地球轨道空间环境与效应集成化探测系统

    公开(公告)号:CN108106670A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711349372.5

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01D21/02 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种低地球轨道空间环境与效应集成化探测系统,主要包括电子探测器、离子探测器、原子氧探测器、温度传感器、电位探测器、污染探测器等,所有电路集成到电路板中,其中六面体壳体的任意三个成直角的面上分别设置电子探测器和粒子探测器且一个侧面上还设置温度传感器、原子氧探测器,另一相邻侧面上还设置电位探测器、污染探测器及温度传感器,第三侧面上设置所有电路集成化的电路板。本发明大幅降低空间环境及效应探测装置的体积、功耗和重量,重量将降低60%以上,累计体积将降低80%以上,功耗将降低30%以上且一套装置实现7种以上的探测功能。