一种霍尔推进器与阴极耦合状态在轨成像监测装置及方法

    公开(公告)号:CN118067401A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410471355.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明提出了一种霍尔推进器与阴极耦合状态在轨成像监测装置及方法,属于航天等离子体推进技术领域,先在地面实验中进行霍尔推进器与阴极耦合状态成像监测实验,得到各个工况下霍尔推进器耦合区电子桥的电子温度;再于卫星上测量耦合区电子桥的电子温度,将此时测量得到的电子温度与地面实验中相同工况电子温度进行对比,如果两者相一致,表明此时霍尔推进器与阴极耦合状态良好,如果两者不一致,调节霍尔推进器的电压、电流以及空心阴极的电流,直至两者相一致。

    多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法

    公开(公告)号:CN118067398A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410471352.9

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于航天等离子体推进领域,提供一种多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法。步骤1:当多通道霍尔推进器在设定工况下正常运行时,机械臂控制成像监测装置获取正对的多通道霍尔推进器的成像;步骤2:基于成像,利用谱线比方法计算等离子不同放电通道出口处的离子密度分布;步骤3:利用离子密度分布计算不同通道产生的推力并合成总推力,与设定工况下设定推力进行对比;步骤4:根据比对结果,判断是否调整工况,直至计算推力与设定推力一致。用以解决不同放电通道之间的电离状态不同,导致放电通道间的等离子体密度不同,最终导致离子喷出后推进器产生的推力失衡的问题。

    一种等离子体推进器打火的在轨成像监测方法

    公开(公告)号:CN118067396A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410471350.X

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种等离子体推进器打火的在轨成像监测方法,涉及航天等离子体推进技术领域。为解决现有技术中,高速相机严重限制了其在轨对离子推进器点火状态的监测的技术问题,本发明提供的技术方案为:监测方法,包括:当地面电子回旋共振离子推进器的运行状态出现剧烈波动时,采集当前打火的具体位置和时间,以及羽流的电子温度和电子密度;采集在轨电子回旋共振离子推进器上,与地面电子回旋共振离子推进器打火的具体位置相同的位置处的电子温度和电子密度;将参数进行比较,并调整在轨电子回旋共振离子推进器的运行参数,使其接近地面电子回旋共振离子推进器对应的参数数值。可以应用于航天等离子体推进器在轨打火的实时监测。

    一种会切场低推力射频离子推力器

    公开(公告)号:CN111322214A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010094636.2

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明提出了一种会切场低推力射频离子推力器,属于航天器推进技术领域,特别是涉及一种会切场低推力射频离子推力器。解决了现有射频离子推力器推力下限较高的问题。它包括射频天线、工质输送通道、电离室、铁氧体、永磁铁、直流电源、射频电源和栅极装置,所述电离室为圆柱形放电腔体,所述工质输送通道与电离室相连,中性气体通过工质输送通道进入电离室,所述射频电源设置于电离室的外部,所述射频天线设置在电离室的顶部,并与铁氧体配合相连,所述射频天线的两端分别连接射频电源的两极,所述永磁铁环绕电离室布置,为多级结构且极性相对,所述栅极装置分别与直流电源的正极和负极相连。它主要用于射频离子推力器。

    一种可变间距的压电栅极
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111322213A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010087501.3

    申请日:2020-02-11

    Abstract: 本发明提供了一种可变间距的压电栅极,包括带有卡头的屏栅极、带有卡头的环形隔热绝缘陶瓷套、环形隔热绝缘陶瓷片、环形压电陶瓷、压电陶瓷驱动电源和加速栅极,环形隔热绝缘陶瓷套套设在屏栅极上,且环形隔热绝缘陶瓷套的卡头与屏栅极的卡头相配合,环形压电陶瓷套设在环形隔热绝缘陶瓷套上,环形隔热绝缘陶瓷片设置在环形压电陶瓷的顶部,环形压电陶瓷的底端与环形隔热绝缘陶瓷套的卡头固定,环形压电陶瓷的顶端与环形隔热绝缘陶瓷片固定,并在两端的高温固化导电胶中各加入一根导线,两根导线的另一端均与压电陶瓷驱动电源连接。本发明利用压电陶瓷来改变栅极之间的距离,匹配因推力改变所需的电压变化,从而保持栅极的离子光学束流聚焦状态。

    一种球型阳极的微阴极电弧矢量推进装置

    公开(公告)号:CN110182386A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910510652.2

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 一种球型阳极的微阴极电弧矢量推进装置,属于卫星姿态控制技术领域。本发明解决了现有的微型电推进装置均需要携带自身的贮供装置,造成系统质量大,比冲低;以及现有的微型电推进装置本身是固定的,要想实现矢量推力,需要额外附加系统或同时使用多个微型电推进装置,导致系统结构复杂性变高,可靠性低,经济性差的问题。绝缘体Ⅱ的一端与球形主体固接,绝缘体Ⅱ的另一端部加工有环形限位凸台,每个滑槽上远离球形主体的一端均开口设置,两个定位件均为长条状且一一对应插设在两个滑槽内,每个滑槽与其内对应插设的定位件均相互平行设置,绝缘体Ⅰ、金属阴极及外壳均为环形结构且由内向外依次套设在球形主体外部。

    一种用于低功率电推进器的背照式光阴极

    公开(公告)号:CN107256818B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710433711.1

    申请日:2017-06-09

    Abstract: 一种用于低功率电推进器的背照式光阴极,涉及低功率电推进器领域,为了解决现有的阴极无法满足低功率电推进器的需求的问题。该阴极的石英体和阳极板相对平行放置,石英体面向阳极板的一侧设有ITO薄膜,阳极板上施加的电压高于ITO薄膜的电压;紫外光源出射的紫外光由石英体透射至ITO薄膜,ITO薄膜将紫外光全反射,ITO薄膜逸出的电子由阳极板的孔洞穿出。本发明适用于低功率电推进器。

    一种监测霍尔推力器羽流区产物组分的装置

    公开(公告)号:CN106990085A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710404556.0

    申请日:2017-06-01

    CPC classification number: G01N21/6402

    Abstract: 一种监测霍尔推力器羽流区产物组分的装置,涉及霍尔推力器产物组分的监测技术,为了满足对霍尔推力器羽流区产物组分的分析需求。阴极板与电极相对、平行设置在真空室内,霍尔推力器羽流区位于阴极板与电极之间的区域内,高压电源的偏置电压输出端连阴极板,高压电源的零电位输出端连电极;纳秒级脉冲激光器出射的激光垂直入射至阴极板,阴极板逸出电子束的射流方向与霍尔推力器羽流喷射方向垂直,电子与羽流区粒子碰撞产生荧光,ICCD相机透过滤波片收集荧光,ICCD相机连计算机。本发明适用于监测霍尔推力器羽流区产物组分。

    多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法

    公开(公告)号:CN118067398B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410471352.9

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于航天等离子体推进领域,提供一种多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法。步骤1:当多通道霍尔推进器在设定工况下正常运行时,机械臂控制成像监测装置获取正对的多通道霍尔推进器的成像;步骤2:基于成像,利用谱线比方法计算等离子不同放电通道出口处的离子密度分布;步骤3:利用离子密度分布计算不同通道产生的推力并合成总推力,与设定工况下设定推力进行对比;步骤4:根据比对结果,判断是否调整工况,直至计算推力与设定推力一致。用以解决不同放电通道之间的电离状态不同,导致放电通道间的等离子体密度不同,最终导致离子喷出后推进器产生的推力失衡的问题。

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