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公开(公告)号:CN119375594B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411922709.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 山东协和学院 , 国科瀚升智能科技(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脉冲式电磁推力器性能检测系统及分析方法,采用直流电源、点火触发控制器、脉冲电流检测器、脉冲高压检测器、放电波形采集器、脉冲式电磁推力器、极板电感强度测量装置、推力器冲量测量装置和等离子体运动速度测量装置。极板电感强度测量装置用于测量脉冲式电磁推力器在不同极板构型下极板放电通道的电感梯度;推力器冲量测量装置位于脉冲式电磁推力器下方,用于获取脉冲式电磁推力器放电工作时推力器输出冲量值;等离子体运动速度测量装置设于脉冲式电磁推力器喷口前端,用于测量脉冲式电磁推力器喷射出的等离子体羽流的运动速度。本发明实现了对脉冲式电磁推力器宏观性能参数的测量的同时能够实现对推力器微观特性的定量表征。
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公开(公告)号:CN119364621A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411390825.9
申请日:2024-10-01
Inventor: 邱慧斌 , 刘晓原 , 赖宗强 , 张雨欣 , 徐依婷 , 杨洋 , 代闰锐 , 凌艳 , 陈鑫宇 , 於单平 , 吴胜发 , 郭以鹤 , 夏中翰 , 廖松浩 , 赵庆轩 , 胥志阳 , 雷元权 , 戴伟凡 , 赵文硕 , 程昊 , 包峻豪 , 江城健 , 黄凯 , 喻如仪 , 孙靖尧
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明涉及一种新型的测量等离子体离子非广延参数的方法,该方法结合了非广延统计力学和等离子体测地声模理论测量等离子体非广延参数。本发明将等离子体由非广延统计力学描述,并在此基础上构建了一种考虑托卡马克等离子体拉长截面效应的非广延测地声模理论。应用非广延测地声模理论并结合测地声模频率和等离子体温度测量手段,我们能够有效测量传统方法无法获取的离子非广延参数,相较于现有基于圆截面非广延测地声模理论的离子非广延参数诊断法,本发明提供了精度更高的测量技术。通过本发明的技术方案,离子非广延参数测量方法的应用不仅限于圆截面托卡马克等离子体的诊断,也可推广至非圆截面托卡马克(例如:ITER、DEMO、CFETR、EAST、HL‑3等)的等离子体诊断中,将测量等离子体非广延性。
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公开(公告)号:CN119317010A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411655949.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明提出一种获得等离子体电子密度的诊断系统,包括电压探头、电流探头、示波器、电源、电脑、光谱诊断系统、等离子体反应器,反应器由高压电极与低压电极组成,所述的反应器由电源激励产生等离子体,电压探头测量高压电极与低压电极之间激励电压随时间的变化,电流探头测量等离子体中放电电流随时间的变化,电脑自动调用程序,通过建立的等离子体电子密度与放电电压、放电电流之间的关系,能够获得等离子体电子密度随放电时间变化的曲线。光谱诊断系统包括光谱仪和光纤探头,用于诊断等离子体中气体温度与电子温度。该发明所述的等离子体电子密度诊断方法适用于等离子体放电通道尺寸已知的反应器等离子体电子密度测量,解决了高分辨率光谱仪无法测量低密度等离子体电子密度的缺点,具有测量装置系统和方法简单,非介入式、无测量下限与上限的优点。
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公开(公告)号:CN118450582B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202410488451.8
申请日:2024-04-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于纹影法的喷口限制气体电弧诊断装置及方法,所述装置包括:纹影光源及凹反镜组、气体电弧喷口稳定装置、刀口及成像收集镜组;所述纹影光源及凹反镜组包括LED光源、校光透镜、两枚凹反镜、反射镜;所述气体电弧喷口稳定装置包括静触头及其夹具、气体喷口、动触头及其夹具;所述刀口及成像收集镜组包括成像反射镜、刀口、空间滤波器、窄带滤波器、成像透镜、高速摄影仪。本发明具有气体电弧针对性强、数据测量信噪比高、纹影成像清晰的特点,针对气体电弧难以测量的痛点实现了纹影信号的收集,并且对其电弧自发射噪声进行了针对性的过滤,获得较高信噪比的纹影信号数据,并最终获得气体电弧的流场和温度场数据。
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公开(公告)号:CN114747299B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN201980102527.6
申请日:2019-12-24
Applicant: 株式会社富士
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明提供能够进行与漏电电流的产生状况对应的通知的等离子体装置。本公开的等离子体装置具备:电极,通过放电而产生等离子体;电源装置,生成向电极供给的电力;电力线缆,从电源装置向电极供给电力;漏电检测装置,检测电力线缆的漏电电流;及控制装置,基于对由漏电检测装置检测出的漏电电流与第一阈值进行比较的结果而执行第一通知,并基于对漏电电流与第二阈值进行比较的结果而执行第二通知。
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公开(公告)号:CN110402005B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN201910638413.5
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海红璨科技有限公司
IPC: H05H1/00
Abstract: 一种用于等离子体诊断的中空探针,属于等离子体科学参数测量技术领域,包括中空壳体、绝缘套管和金属导线,所述的中空壳体一端为封闭端,另一端为开放端,所述的绝缘套管通过开放端进入中空壳体内部且与中空壳体固定连接,所述的中空壳体位于绝缘套管的外侧,所述绝缘套管与中空壳体之间有间隙,所述的金属导线安装在绝缘套管内,金属导线的一端与中空壳体相导通,另一端延伸至绝缘套管外部。能够用于导电薄膜沉积环境等离子体诊断,避免探针与绝缘支架上的导电镀膜短路而报废,并且能够更准确地测量获得等离子体的密度。
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公开(公告)号:CN118890758B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411392803.6
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明具体涉及一种快扫频微波反射计保护系统及方法,属于等离子体诊断领域,能够在磁约束等离子体装置每次放电时自主判断是否需要关闭Q波段信号,避免Q波段混频器在后续的放电实验中被等离子体产生的电磁辐射损坏,保障快扫频微波反射计的稳定工作。系统包括纵场电流提取模块,V波段拍频处理模块,V波段拍频提取模块,V波段拍频识别模块,Q波段开关判断模块,微波开关,存储模块。该发明结合了V波段的拍频信息,判断更精准,更可靠,无需人为干预,更高效。
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公开(公告)号:CN118981043A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411049560.6
申请日:2024-08-01
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种新型适配磁场差标定法的多通道电子回旋辐射接收机,涉及电子回旋辐射接收机领域,该电子回旋辐射接收机包括:包括接收处理端、功分器和多个信号通道,接收处理端连接功分器的输入端,多个信号通道均连接功分器的输出端;接收处理端,用于接收电子回旋辐射信号,并将接收的电子回旋辐射信号进行单边带下变频处理,得到对应的宽频中频信号,还用于将宽频中频信号传输至功分器;各个信号通道,用于根据磁场差标定法中的环向磁场调控自身的中频频率;解决了由于托卡马克环向磁场变化和传统多通道电子回旋辐射接收机中频间隔变化不一致,使得标定炮之间相邻通道测量位置不完全重叠,最终导致一定的标定误差的问题。
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公开(公告)号:CN118973064A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411040084.1
申请日:2024-07-31
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明提出一种无需机械拆装的高准直度E×B探针准直系统,该系统由电推进系统,电推力器等离子体,准直激光,准直子系统及E×B探针主体结构组成。该方法为:1、安装电推进系统,并通过工装的配合固定其空间位置;2、安装E×B探针主体结构并固定其与电推进系统的水平距离满足电流密度的要求;3、通过微调E×B探针主体结构内各组件间配合关系,采用装配好的准直子系统进行内部准直;4:打开准直子系统的控制开关,发射准直激光,通过调节E×B探针主体结构的上下高度以及左右位置,使得准直激光指向电推力器的几何中心;5:从E×B探针主体结构上取下准直子系统,获得了内部与外部准直度的E×B探针诊断系统,进行下一步的诊断工作。
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公开(公告)号:CN118870629A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410954134.0
申请日:2024-07-16
Applicant: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种调频机制的全固态等离子体射频发生器及其调频方法,等离子体射频发生器包括依次电性连接的系统控制电路、频率信号驱动电路、功率放大电路、射频滤波和阻抗变换电路、射频采样电路、功率分配电路、第一阻抗匹配电路及负载,以及电性连接到系统控制电路的高压点火器与等离子体光电传感器。系统控制电路根据射频采样电路采集的相位信息和幅值信息控制第一阻抗匹配电路中的并联可调电容器和频率信号驱动电路输出的射频信号的频率,根据射频采样电路采集的正向功率信息和反射功率信息控制频率信号驱动电路输出的射频信号的功率的大小,且系统控制电路根据等离子体的状态执行不同的阻抗匹配调频算法,更好地兼顾了匹配速度和匹配精度。
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