一种中性气体释放诱发航天器放电的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111177910A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911341046.9

    申请日:2019-12-23

    摘要: 一种中性气体释放诱发航天器放电的数值模拟方法,在初始或特定条件下给出场致电流、热电流等种子电流,并考虑周围等离子体以及材料放气的初始状态,然后分别通过粒子模拟方法和蒙特卡洛法求解空间中的粒子轨迹和粒子与气体碰撞反应过程,研究这一过程中气压和放电激烈度的变化,从而得到不同初始条件下,中性气体释放诱发航天器放电的影响程度和规律。本发明能够辅助分析中性气体释放在航天器表面充放电过程中的影响机制,通过计算分析不同气压不同结构的航天器带电部件在充放电过程中可能出现的非自持到自持,再到雪崩放电的转换阈值,并且可以作为基础方法研究多类复杂环境下共同诱发航天器充放电的过程,以便科学有效的进行航天器设计及加固。

    一种空间环境下的电磁脉冲复合效应试验方法及系统

    公开(公告)号:CN110988521A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911109124.2

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提出了一种空间环境下的电磁脉冲复合效应试验方法及系统,用于准确获取空间环境下目标的高功率电磁脉冲复合效应阈值。通过空间环境模拟手段(具备空间粒子环境模拟、空间高低温环境模拟、空间真空环境模拟等环境能力)作用于对象,使其处于空间环境条件下;同时以辐照或注入的方式,加载高功率电磁脉冲信号(可以是窄带高功率微波HPM、超宽带电磁脉冲UWB、宽带电磁脉冲wideband、雷电电磁脉冲LEMP、核电磁脉冲NEMP、静电放电ESD其中的一种,或是多种的复合);最终,通过检测设备对试验对象进行在线监测,获取空间环境下的高功率电磁脉冲复合效应阈值,进而准确获取阈值数据及规律。

    一种热阴极脉冲高压电子枪的电源系统

    公开(公告)号:CN107482948B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710627112.3

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02M9/04

    摘要: 本发明公开一种热阴极脉冲高压电子枪的电源系统,包括充电电源,充电隔离电阻,灯丝电源供电网络,MarX脉冲发生器,灯丝电源,充电电源通过充电隔离电阻给灯丝电源供电网络中电容、MarX脉冲发生器中电容充电;灯丝电源供电网络为灯丝电源供电,灯丝电源为电子枪加热灯丝供电,MarX脉冲发生器的脉冲高压端接电子枪阴极,接地端连接电子枪阳极。本发明电源系统的脉冲高压部分采用MarX脉冲发生器结构,全部使用固态器件,并采用模块化设计,每个模块包含多级MarX电路单元,多个模块之间串联以达到总级数要求,储能级数方便调节,具有很好的实用价值。

    一种直线加速管波导耦合器

    公开(公告)号:CN110719683B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910901449.8

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: H05H7/22 H05H9/02

    摘要: 一种直线加速管波导耦合器,包括圆柱耦合腔(101)和环绕圆柱耦合腔(101)的一个弯曲矩形波导(102),所述弯曲矩形波导(102)通过N个矩形耦合孔(103)与圆柱耦合腔(101)耦合,弯曲矩形波导(102)通过输入矩形波导(104)馈入,输入矩形波导(104)处放置一个用于匹配调节的电感金属圆柱(105);圆柱耦合腔(101)的一个底面通过一个圆孔(106)与加速管的加速腔耦合,另一个底面中心开一圆孔作为束流孔(107)。本发明采用直接激励圆波导耦合腔中TM01模式的方法,实现了波形转换,其具有宽带宽的同时,也能够减小耦合腔中场不对称性,减小对束流的副作用,且具有高的功率容量。

    重离子间接电离导致半导体器件单粒子翻转截面评估方法

    公开(公告)号:CN109298308A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811240432.4

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01R31/26 G01R31/265

    摘要: 本发明提出了重离子间接电离导致半导体器件单粒子翻转截面评估方法,通过提取半导体器件工艺参数构建器件结构模型,利用Geant4工具模拟重离子入射到结构模型,考虑重离子与材料中的原子核反应,获得次级重离子能谱,统计能够导致器件发生单粒子翻转的次级重离子概率,并结合半导体器件的饱和翻转截面,计算得到初始重离子通过间接电离导致的单粒子翻转截面。通过本发明获得的翻转截面数据将对器件抗辐射特性的认识更加深入和全面,为器件的抗辐射加固分析和设计提出科学的建议。

    一种中性气体释放诱发航天器放电的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN111177910B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201911341046.9

    申请日:2019-12-23

    摘要: 一种中性气体释放诱发航天器放电的数值模拟方法,在初始或特定条件下给出场致电流、热电流等种子电流,并考虑周围等离子体以及材料放气的初始状态,然后分别通过粒子模拟方法和蒙特卡洛法求解空间中的粒子轨迹和粒子与气体碰撞反应过程,研究这一过程中气压和放电激烈度的变化,从而得到不同初始条件下,中性气体释放诱发航天器放电的影响程度和规律。本发明能够辅助分析中性气体释放在航天器表面充放电过程中的影响机制,通过计算分析不同气压不同结构的航天器带电部件在充放电过程中可能出现的非自持到自持,再到雪崩放电的转换阈值,并且可以作为基础方法研究多类复杂环境下共同诱发航天器充放电的过程,以便科学有效的进行航天器设计及加固。

    一种航天器充放电综合分析方法

    公开(公告)号:CN107679274A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710761806.6

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009 G06F2217/76

    摘要: 一种航天器充放电综合分析方法,首先建立待进行充放电综合分析的航天器模型,进行网格划分并配置网格属性,确定计算时间步长,然后设置航天器模型的初始粒子环境、地磁场环境,计算各个网格的电荷密度和电流密度,并求解电磁场方程,完成各个网格电场分量值、磁场分量值的计算,最后将网格的电场分量值、磁场分量值权重到各个粒子所在位置,更新粒子的位置、动量,并针对不同的分析需求,利用统计法、蒙特卡洛方法等分别实现整个计算区域粒子位置、动量、数量以及导体电位、介质电导率等参数修正,进而完成当前时间步长航天器充放电综合分析。

    一种热阴极脉冲高压电子枪的电源系统

    公开(公告)号:CN107482948A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710627112.3

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02M9/04

    CPC分类号: H03K3/55

    摘要: 本发明公开一种热阴极脉冲高压电子枪的电源系统,包括充电电源,充电隔离电阻,灯丝电源供电网络,MarX脉冲发生器,灯丝电源,充电电源通过充电隔离电阻给灯丝电源供电网络中电容、MarX脉冲发生器中电容充电;灯丝电源供电网络为灯丝电源供电,灯丝电源为电子枪加热灯丝供电,MarX脉冲发生器的脉冲高压端接电子枪阴极,接地端连接电子枪阳极。本发明电源系统的脉冲高压部分采用MarX脉冲发生器结构,全部使用固态器件,并采用模块化设计,每个模块包含多级MarX电路单元,多个模块之间串联以达到总级数要求,储能级数方便调节,具有很好的实用价值。

    一种航天器充放电综合分析方法

    公开(公告)号:CN107679274B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201710761806.6

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/04

    摘要: 一种航天器充放电综合分析方法,首先建立待进行充放电综合分析的航天器模型,进行网格划分并配置网格属性,确定计算时间步长,然后设置航天器模型的初始粒子环境、地磁场环境,计算各个网格的电荷密度和电流密度,并求解电磁场方程,完成各个网格电场分量值、磁场分量值的计算,最后将网格的电场分量值、磁场分量值权重到各个粒子所在位置,更新粒子的位置、动量,并针对不同的分析需求,利用统计法、蒙特卡洛方法等分别实现整个计算区域粒子位置、动量、数量以及导体电位、介质电导率等参数修正,进而完成当前时间步长航天器充放电综合分析。

    一种直线加速管波导耦合器

    公开(公告)号:CN110719683A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910901449.8

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: H05H7/22 H05H9/02

    摘要: 一种直线加速管波导耦合器,包括圆柱耦合腔(101)和环绕圆柱耦合腔(101)的一个弯曲矩形波导(102),所述弯曲矩形波导(102)通过N个矩形耦合孔(103)与圆柱耦合腔(101)耦合,弯曲矩形波导(102)通过输入矩形波导(104)馈入,输入矩形波导(104)处放置一个用于匹配调节的电感金属圆柱(105);圆柱耦合腔(101)的一个底面通过一个圆孔(106)与加速管的加速腔耦合,另一个底面中心开一圆孔作为束流孔(107)。本发明采用直接激励圆波导耦合腔中TM01模式的方法,实现了波形转换,其具有宽带宽的同时,也能够减小耦合腔中场不对称性,减小对束流的副作用,且具有高的功率容量。