利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法

    公开(公告)号:CN111351564B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010333278.6

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G01H11/02

    摘要: 本申请公开了一种利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法,当振源发生振动时,微型磁强测量装置将随振源共同振动,由于待测振动信号的频率远远小于磁场传播的速度,因此可以认为振动产生的磁场变化信号是瞬时作用在微型磁强测量装置上的,因此微型磁强测量装置探测的磁场信号中包含振动信号的信息,可以利用磁场来传递微振动信息。结合磁强计探头分辨率以及高精度测振试验数据,通过理论计算可得磁场传递的振动信息的分辨率可达10‑3角秒,满足高分辨相机的测量精度需求,可以实现高精度的实时测量。

    基于星载射频放电的等离子体接触器

    公开(公告)号:CN111465163A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010391627.X

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: H05H1/46

    摘要: 本发明公开一种基于星载射频放电的等离子体接触器,主要包括底座、盖板、放电管、Boswell天线、橡胶塞、进气管和永磁体圆环,放电管插入Boswell天线里形成嵌套结构,随后再嵌套到永磁体圆环内,一端堵上橡胶塞,另一端完全敞开,进气管穿透橡胶塞伸进管内,另一端连接气体储罐,嵌套结构整体容纳在底座中,进气管一端穿透橡胶塞伸进放电管一侧的管内,全部部件组合固定在底座上,并顶部封装,天线通过两天线伸出到盖板和底座形成的结构外。本发明产生的等离子体密度不仅远远大于其他放电方式,并克服了过去的冷阴极等电极放电方式中,由于电极放电烧蚀带来的寿命短的问题。

    镀膜系统与方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113416936B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110711003.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: C23C14/35

    摘要: 本申请公开了一种镀膜系统与方法,该系统包括:镀膜设备和线圈磁控设备,在镀膜过程中,待镀件放置于真空箱中,待镀件的镀膜面与靶材相对设置,线圈放置于镀膜设备的一侧,靶材与待镀件之间的区域位于通电线圈产生的磁场中,通电线圈的磁场方向与永磁铁的磁场方向相同。通过向靶材与待镀件之间的区域提供强磁场,降低或者消除航天器荷载上形成的镀膜的磁性,提高航天器在轨运行的安全性。

    镀膜系统与方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113416936A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110711003.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: C23C14/35

    摘要: 本申请公开了一种镀膜系统与方法,该系统包括:镀膜设备和线圈磁控设备,在镀膜过程中,待镀件放置于真空箱中,待镀件的镀膜面与靶材相对设置,线圈放置于镀膜设备的一侧,靶材与待镀件之间的区域位于通电线圈产生的磁场中,通电线圈的磁场方向与永磁铁的磁场方向相同。通过向靶材与待镀件之间的区域提供强磁场,降低或者消除航天器荷载上形成的镀膜的磁性,提高航天器在轨运行的安全性。

    基于微通道板的紧凑型空间带电粒子探测器结构

    公开(公告)号:CN111487483A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010442428.7

    申请日:2020-05-22

    摘要: 本发明公开了一种基于微通道板的空间等离子体探测结构,主要包括两套上下对称固定设置的探测系统,每套探测系统包括一个静电偏转系统、用于能量分析的静电分析器和用于计数的微通道板和阳极板,其中探测器的外包络形状为圆柱体,顶部外接圆锥体,每个静电偏转系统由两块偏转极构成,加上高压静电后形成电场,任何带电粒子在电场作用下发生偏转,通过改变偏转极所加高压静电的大小与极性,来改变进入带电粒子的偏转角度,两套探测系统分别探测的带电粒子为离子和电子。本发明的优点在于,在紧凑的结构中实现了对空间环境中的离子、电子同时探测,互不干扰,既不占用体积、重量等星上资源,更不会因此影响探测范围、精度等关键指标。

    利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法

    公开(公告)号:CN111351564A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010333278.6

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G01H11/02

    摘要: 本申请公开了一种利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法,当振源发生振动时,微型磁强测量装置将随振源共同振动,由于待测振动信号的频率远远小于磁场传播的速度,因此可以认为振动产生的磁场变化信号是瞬时作用在微型磁强测量装置上的,因此微型磁强测量装置探测的磁场信号中包含振动信号的信息,可以利用磁场来传递微振动信息。结合磁强计探头分辨率以及高精度测振试验数据,通过理论计算可得磁场传递的振动信息的分辨率可达10-3角秒,满足高分辨相机的测量精度需求,可以实现高精度的实时测量。

    一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113985327B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111270871.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/022

    摘要: 本发明提出一种基于多点磁场传感的在轨磁扰动信号监测系统及方法。所述监测系统为无伸杆高精度弱磁场探测技术,能够实时获得卫星平台的磁扰动探测数据。即在卫星上安装多个磁场传感器,其中主磁场传感器远离卫星本体,以尽量消除或减小平台剩磁影响;剩余磁场传感器安装在卫星平台上。由于每一个电子学单元的工作电流和电流环随着工作状态的改变而出现变化。因此通过卫星平台上安装的多个磁场探测器能够感知平台内电子学单元的电流和电流环的变化,并且能够定位产生电流和电流环变化的位置。此方法可大幅度降低磁场探测的重量需求和研制成本需求。还能够突破卫星平台的剩磁干扰对磁场探测精度的影响,拓展磁场探测的应用范围。适用于卫星平台的剩磁和磁扰动信号的实时获取,也可用于空间磁场测绘、卫星姿态控制、空间站等。