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公开(公告)号:CN111624646B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010529546.1
申请日:2020-06-11
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01T1/29
摘要: 本发明公开了一种多模块辐射探测器的重复事件甄别和处理方法,所述方法包括:按时间先后排序辐射探测器探测到的各核粒子事件或辐射粒子事件;以时间阈值t为步长,依序取出时间差不超过t的各核粒子事件或辐射粒子事件,每一次依序取出的所述重复核粒子事件或重复辐射粒子事件为一簇;对于每一簇所述重复核粒子事件或重复辐射粒子事件,基于能量加权计算原始核粒子或原始辐射粒子的作用位置。所述方法实现了多模块辐射探测器内的重复事件的甄别,提高核粒子或辐射粒子如伽马粒子在辐射探测器内的位置分布信息的探测精度,从而提高最终的核粒子源或辐射粒子源的空间分布的重建精度。
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公开(公告)号:CN112295630A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011117356.5
申请日:2020-10-19
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B01L7/00
摘要: 本申请提供一种液氮和浴油双介质兼容型高真空调温系统及调温方法,包括真空容器及其内部的热沉模块,真空容器外部设真空调节模块、液氮制冷模块、浴油调温模块及测量控制模块;热沉模块面向真空容器侧壁的表面设置液氮管路,另一侧设置浴油管路,液氮管路与液氮制冷模块连通,浴油管路与浴油调温模块连通;真空调节模块用于真空容器的真空度调节;液氮制冷模块通过热沉模块对真空容器提供液氮制冷环境;浴油调温模块通过热沉模块对真空容器提供浴油制冷环境。本申请的有益效果是:对热真空试验环境采用液氮制冷和浴油调温的双制冷模式,既具有浴油调温设备的性能特点,又可兼顾液氮低温设备的试验优势,试验过程中两种制冷方式可交替接力使用。
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公开(公告)号:CN114414622A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210086750.X
申请日:2022-01-25
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法,包括以下部分:a.复合隔热材料的设置:多层覆铝箔不锈钢片与覆铝箔PTFE片通过连接件固定,形成“不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢”的9层结构。本发明中,结合了真空环境中以辐射为主要换热途径的热辐射隔热方法,以及以对流为主要换热途径的热对流隔热方法,研制出新的复合隔热方法,兼顾了辐射、对流和导热,该种方法已经得到实际工程使用和实际热测试的验证,且效果优秀,该方法具有低的放气率、设备内部的试验件196~300℃之间时,能够保持设备外壁的常温温度、安装使用方便、在10‑4Pa(真空)~105Pa(常压)之间全范围内均具有良好的隔热性能等特点。
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公开(公告)号:CN114413565A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210085499.5
申请日:2022-01-25
申请人: 北京卫星环境工程研究所
摘要: 本发明公开了一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板,包括加热冷板和冷板冷却板,所述加热冷板和冷板冷却板之间设有界面热阻材料,所述加热冷板采用电加热的方式进行温度控制,所述加热冷板内部开槽,且槽口内安置有冷板加热器,所述加热冷板中心和表面位置布置有铂电阻槽或铂电阻孔,所述界面热阻材料采用聚四氟乙烯PTFE。本申请中,通过计算选取合适的材料作为界面热阻材料,界面热阻材料于在加热冷板和冷板冷却板之间形成热阻层,热阻层可有效抑制和消弱液氮潜热带来的温度波动,通过实际测量,温度区域范围在‑160‑280℃之内时,稳定度优于0.1℃,达到高稳定度精确控温的目的。
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公开(公告)号:CN112014873B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010915013.7
申请日:2020-09-03
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01T7/00
摘要: 本发明公开了一种双端读出探测器的作用深度定位分辨率的快速确定方法,利用非准直源照射探测器并采集一定数目的伽马光子事件,记录每一个伽马光子事件的晶体两端光电转换器件的输出,计算两端光电转换器件输出信号差异的统计分布,提取该统计分布的两个边界位置,利用非准直源测量数据测量探测器模块对对应能量射线源的能量分辨率,结合作用深度定位分辨率与上述参数之间的关系,快速计算出探测器模块的作用深度定位分辨率。与现有技术相比,本发明不依赖准直伽马源,将作用深度定位分辨率的相关因素表征为两端光电转换器件的输出差异的统计展宽程度,并最终与探测器模块对对应能量的伽马射线的能量分辨率建立相关关系,快速确定双端读出探测器的作用深度定位分辨率。
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公开(公告)号:CN112014873A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010915013.7
申请日:2020-09-03
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01T7/00
摘要: 本发明公开了一种双端读出探测器的作用深度定位分辨率的快速确定方法,利用非准直源照射探测器并采集一定数目的伽马光子事件,记录每一个伽马光子事件的晶体两端光电转换器件的输出,计算两端光电转换器件输出信号差异的统计分布,提取该统计分布的两个边界位置,利用非准直源测量数据测量探测器模块对对应能量射线源的能量分辨率,结合作用深度定位分辨率与上述参数之间的关系,快速计算出探测器模块的作用深度定位分辨率。与现有技术相比,本发明不依赖准直伽马源,将作用深度定位分辨率的相关因素表征为两端光电转换器件的输出差异的统计展宽程度,并最终与探测器模块对对应能量的伽马射线的能量分辨率建立相关关系,快速确定双端读出探测器的作用深度定位分辨率。
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公开(公告)号:CN106595472B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610321818.2
申请日:2016-05-16
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01B11/00
摘要: 本发明公开了一种摄影测量系统的精度确定方法,包括对稳定被测物上的大量单点进行多次摄影测量,记录所有单点每次的三维坐标值,在测量控制场中布设若干已知长度的被测物,在单点的多次测量过程中,将同时获得所有被测长度每次的测量值;利用单点测量精度与长度测量精度计算公式,将单点测量数据与长度测量数据换算成单点测量精度及长度测量精度,根据统计学中方差的概念,确定单点测量精度的可靠性。本发明的精度确定方法能够实现准确衡量不同摄影测量系统的测量精度,也可为选取更为合理的摄影测量网形提供依据。
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公开(公告)号:CN107416228A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710674385.3
申请日:2017-08-09
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B64F5/60
摘要: 本发明公开了一种无人机自动化测试装置,主要由夹持工装、测试转台、测试平台、检测传感器、轴流风机、控制器、显示装置、二维码扫描枪、屏蔽罩组成;无人机通过螺钉固定在夹持工装上,夹持工装由螺栓固定在测试转台上,测试转台、轴流风机和检测传感器都安装在测试平台指定位置上,开启测试转台、轴流风机和检测传感器,形成测试环境,控制器将无人机上的信息与检测传感器上检测到的信息比对,在允许偏差值范围内的,标记为合格,超出的标记为不合格。本发明实现了数字化生产线要求,通过对无人机总测进行无纸化、自动化的方式,将原有人为检测项目采用传感器识别的方式进行检测,极大减少人为的干预性,使得测试结果更加准确,同时提高测试效率。
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公开(公告)号:CN113694557B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111114251.9
申请日:2021-09-23
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B01D5/00
摘要: 本发明公开了真空环境中水蒸气捕集装置,包括小车支架和捕集器本体,所述小车支架上安装有捕集装置本体,所述捕集装置本体的内部设置有以对水蒸气捕捉的换热部件,所述换热部件内部流通有液氮,所述捕集装置的顶部形成喇叭口搜集水蒸气,所述小车支架的底部设置有以对融水收集的集水器,所述集水器的底部连通有以排出融水的放液口。本发明中,冷凝管从上到下呈上疏下密的结构分布,这种排布设计的冷凝管能够防止水蒸气在进风面凝结过厚的冰,堵塞水蒸气进通道,保障捕集装置本体内部具有足够的水蒸气流通间隙,以使水蒸气在其中流动速度减慢,便于凝华在低温面上,提高水蒸气的凝结效率,同时可以增加不凝结气体的流动空间,便于抽真空。
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公开(公告)号:CN113694557A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111114251.9
申请日:2021-09-23
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B01D5/00
摘要: 本发明公开了真空环境中水蒸气捕集装置,包括小车支架和捕集器本体,所述小车支架上安装有捕集装置本体,所述捕集装置本体的内部设置有以对水蒸气捕捉的换热部件,所述换热部件内部流通有液氮,所述捕集装置的顶部形成喇叭口搜集水蒸气,所述小车支架的底部设置有以对融水收集的集水器,所述集水器的底部连通有以排出融水的放液口。本发明中,冷凝管从上到下呈上疏下密的结构分布,这种排布设计的冷凝管能够防止水蒸气在进风面凝结过厚的冰,堵塞水蒸气进通道,保障捕集装置本体内部具有足够的水蒸气流通间隙,以使水蒸气在其中流动速度减慢,便于凝华在低温面上,提高水蒸气的凝结效率,同时可以增加不凝结气体的流动空间,便于抽真空。
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