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。

    基于声波的航天器内部无线通讯方法和系统

    公开(公告)号:CN110401497A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910729052.5

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: H04B11/00 H04W4/06 H04W4/42

    摘要: 本发明公开一种基于声波的航天器内部无线通讯系统,包括至少两个以上的无线通讯节点、航天器的结构、阻尼器,其中,无线通讯节点之间进行点对点通讯或进行广播通讯,无线通讯节点与航天器结构之间存在耦合,使得前者能够在航天器结构中产生声波并检测在航天器结构中传播的声波,航天器结构作为传播声波的介质,按照约定的协议,被与其存在耦合的所有无线通讯节点复用,阻尼器与航天器结构(如果需要限定,主要还是“机械连接”)连接,用于吸收声波,减弱反射回波对通讯质量的不利影响。也公开了一种对应的通讯方法。本发明可减小航天器重量,简化航天器结构布局和设计,便于设备组装、测试和替换,各个设备复用传输介质,可实现多台设备之间通讯。

    介质内部充电电荷的测量探头结构

    公开(公告)号:CN102539943B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110428648.5

    申请日:2011-12-20

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明公开了一种介质内部电荷测量装置的探头结构,包括:利用印刷电路板工艺在三层FR4基板上设置6层印刷电路板中栅网,三个基板外周部分上依次设置有第一过孔,第二过孔、第三过孔和第四过孔,四个过孔的上下端面还设置有6条栅网以分别形成三个法拉第筒,从而对介质内部的电荷进行测量。本发明的介质内部电荷测量装置的探头结构,可用于航天器内带电效应在轨监测载荷的研制,为航天器内带电效应在轨监测技术的提供了一种很好的技术手段。

    一种宽范围等离子体密度调节装置

    公开(公告)号:CN101453821B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200710195516.6

    申请日:2007-12-04

    IPC分类号: H05H1/24 H05H1/34

    摘要: 本发明是通过在等离子体源出口处增加一套调节装置,来实现等离子体源参数不变的情况下改变输出的等离子体密度。其原理是:等离子体扩散到达密度调节装置的多孔圆盘处,多孔圆盘有对应不同密度的孔栏,只有通过正对孔栏位置的等离子体可以通过。通过调整圆盘正对等离子体源的孔栏,就可控制使不同的孔栏档在等离子体源输出出口处,从而进行等离子体密度的控制。本发明在不改变等离子体源参数的情况下改变输出的等离子体密度。改变的趋势可由使用者在最高不超过等离子体源所达到最大等离子体密度的范围内预先设定,并且可以迅速进行1~2个数量级大小的密度改变。

    真空环境下绝缘材料表面静电放电特性检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118795298A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411118386.6

    申请日:2024-08-15

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种真空环境下绝缘材料表面静电放电特性检测方法及系统,方法包括,构建模拟真空环境,模拟真空环境包括第一传感器、第二传感器和第三传感器;当模拟真空环境中的介质材料的静电放电发生区域发生放电时,分别获取第一静电放电响应、第二静电放电响应和第三静电放电响应;基于第一传感器、第二传感器和第三传感器的位置坐标,以及分别距离静电放电发生区域的第一距离、第二距离和第三距离,确定静电放电发生区域的坐标;通过放电源模拟放电电流脉冲,产生第一实时放电响应,第二实时放电响应和第三实时放电响应,由于先定位出静电放电发生区域,再利用放电源模拟的方式,能够准确地检测出介质材料表面的放电特性。

    低气压放电试验方法和系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117310418A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311423286.X

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种低气压放电试验方法和系统,该方法包括:获取样品中的试验电极的电极距离和电极形状;根据所述电极形状,确定所述试验电极的电极类型;根据所述电极类型和与所述电极类型对应的帕邢曲线,得到实际测量的多组最小起晕电压值;基于所述多组最小起晕电压值和所述电极距离,得到试验压力值;根据所述试验压力值,控制试验系统中真空容器内的压力值,以进行试验。该方案能够精准地确定出试验电极的电极类型,考虑到该电极类型便于精准地确定出试验压力值,并且能够更细粒度地控制试验系统中真空容器内的压力值,从而较为真实地模拟空间低气压环境,可为航天器高压电子产品低气压试验评估提供技术手段。

    真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102455236A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010517822.9

    申请日:2010-10-25

    IPC分类号: G01L21/00 G01L7/06

    摘要: 本发明公开了一种真空容器内局部位置的真空度测量系统及测量方法,该系统包括一端设置在真空容器上的波纹管,波纹管与真空容器之间通过密封法兰进行真空密封,真空规设置在波纹管的另一端,并根据真空规的具体接口进行密封,真空规的引线穿过波纹管引出到真空容器外,通过移动设置真空规的波纹管一端,至待测量真空度的位置,并通过真空规进行该位置真空度的测量。本发明由于通过将真空规放入真空容器内进行测量,能够完成局部位置的真空度测量,此外,测量系统结构简单、规模小,对现有的真空规不要求改动,易于实现。