×
20.06.2018
218.016.6532

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области приборостроения, средств автоматизации и систем измерения и может быть использовано в ходе натурного эксперимента в качестве датчика высокоскоростных пылевых частиц на борту космического аппарата. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора содержит мишень, выполненную в виде диска из прозрачного материала, установленного на оси двигателя, с внешней и внутренней стороны диска расположены соответственно лазер и ПЗС матрица, которые закреплены на подвижной платформе, приводимой в движение вдоль направляющих с помощью шагового двигателя, причем двигатели подключены к модулю управления двигателями, а ПЗС матрица и модуль управления двигателями подключены к микроконтроллеру, управляющему работой всего устройства и ведущему обмен с бортовой ЭВМ космического аппарата. Технический результат - определение характеристик потока микрометеороидов и частиц космического мусора по изменениям характеристик оптических мишеней. 4 ил.

Изобретение относится к области приборостроения, средств автоматизации и систем измерения и может быть использовано в ходе натурного эксперимента в качестве датчика высокоскоростных пылевых частиц на борту космического аппарата.

Известно устройство для измерения физических характеристик микрометеоритных пылевых частиц, содержащее плоскую мишень, приемник ионов, две сетки, приемники ионов, блок измерения электронного и ионного импульсов (А.С. №1830499, МПК G01T 1/34, опубл. 30.07.1993 г.).

Недостатком данного устройства является необходимость постоянной работы в активном состоянии, что затруднено при использовании в качестве носителя устройства малого космического аппарата ввиду ограничений по мощности его системы электропитания.

В качестве прототипа выбрано "Устройство измерения оптических характеристик ударно-сжатых материалов конструкции космического аппарата", содержащее мишень с прямоугольным вырезом, выполненную в виде диска, имеющего несколько исследуемых образцов покрытий и оптических элементов, лазер, фотодиоды и две ПЗС матрицы, шаговый двигатель (патент RU 2485548, МПК G01T 1/34 от 2013.06.20).

Недостатком данного устройства является малая исследуемая площадь поверхности образца (сканирование производится на фиксированном расстоянии от центра мишени-диска), вследствие чего исследование потоков пылевых частиц с низкой пространственной плотностью не является возможным.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей (измерение пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора).

Для достижения поставленной цели предлагается устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора, содержащее мишень, выполненную в виде диска из прозрачного материала, установленного на оси двигателя, с внешней и внутренней стороны диска расположены соответственно лазер и ПЗС матрица, согласно изобретению лазер и ПЗС матрица закреплены на подвижной платформе, с возможностью движения вдоль направляющих с помощью шагового двигателя, причем оба двигателя подключены к модулю управления двигателями, к которому также подключен двигатель защитной диафрагмы, установленной с возможностью защиты мишени на этапе вывода космического аппарата на орбиту и этапе измерения, а ПЗС матрица и модуль управления двигателями подключены к микроконтроллерному устройству с возможностью управления работой всего устройства и обмена с бортовой ЭВМ космического аппарата, при этом бортовая ЭВМ установлена с возможностью определения характеристик потока микрометеороидов и частиц космического мусора.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана структурная схема устройства, на фиг. 2 - внешний вид с закрытой диафрагмой, на фиг. 3 - внешний вид без верхней крышки, на фиг. 4 - внутренний вид устройства для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора.

Устройство содержит защитную диафрагму 3, двигатель диафрагмы 4, мишень 1, выполненную в виде диска из прозрачного материала, установленного на оси двигателя 2, с внешней и внутренней стороны мишени расположены соответственно лазер 5 (фиг. 4) и ПЗС матрица 6, которые закреплены на подвижной платформе 7, приводимой в движение вдоль направляющих 11 с помощью шагового двигателя 8, причем двигатели 2, 4, 8 подключены к модулю управления двигателями 9, а ПЗС матрица 6 и модуль управления двигателями 9 подключен к микроконтроллеру 10, управляющему работой всего устройства и ведущему обмен с бортовой ЭВМ космического аппарата.

Устройство работает следующим образом. После вывода КА на орбиту защитная диафрагма 3 открывается и мишень 1 подвергается воздействию микрометеороидов и высокоскоростных пылевых частиц. В результате ударов микрометеороидов на поверхности мишени образуются кратеры, при этом их глубина и диаметр зависит от параметров воздействующих частиц. По истечении некоторого времени, необходимого для накопления статистики (от дней до месяцев), прибор переходит в фазу измерения. Закрывается диафрагма 3, включается лазер 5 и ПЗС матрица 6. Одновременное вращение мишени 1 с помощью двигателя 2 и движение платформы 7 лазером 5 и ПЗС матрицей 6 с помощью двигателя 8 вдоль поверхности мишени 1 позволяет провести анализ всей поверхности образца. Анализ происходит следующим образом. При прохождении луча лазера 5 через поверхность мишени 1 происходит рассеяние света на оптических неоднородностях, которыми являются кратеры от ударов высокоскоростных частиц. Характеристику рассеяния - зависимость интенсивности рассеянного света от угла (индикатрису) регистрирует ПЗС матрица 6, расположенная с обратной стороны мишени. Сигнал с выхода ПЗС матрицы передается в микроконтроллер 10, управляющий также работой всего устройства), а затем через бортовую ЭВМ КА пересылается для обработки на Землю. Обработка сигнала заключается в решении обратной задачи оптики - определение параметров оптических неоднородностей (в данном случае размерного состава) по характеристике светорассеяния (индикатрисе). Далее, используя найденный размерный состав оптических неоднородностей, производится определение параметров микрометеороидов и частиц космического мусора, которые их вызвали.

Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора, содержащее мишень, выполненную в виде диска из прозрачного материала, установленного на оси двигателя, с внешней и внутренней стороны диска расположены соответственно лазер и ПЗС матрица, отличающееся тем, что лазер и ПЗС матрица закреплены на подвижной платформе, с возможностью движения вдоль направляющих с помощью шагового двигателя, причем оба двигателя подключены к модулю управления двигателями, к которому также подключен двигатель защитной диафрагмы, установленной с возможностью защиты мишени на этапе вывода космического аппарата на орбиту и этапе измерения, а ПЗС матрица и модуль управления двигателями подключены к микроконтроллерному устройству с возможностью управления работой всего устройства и обмена с бортовой ЭВМ космического аппарата, при этом бортовая ЭВМ установлена с возможностью определения характеристик потока микрометеороидов и частиц космического мусора.
Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора
Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора
Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 77.
10.05.2018
№218.016.3e11

Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области опреснения морской воды. Способ работы парового компрессора, в котором насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа последовательно термически сжимают, по меньшей мере, в двух паровых емкостях до давления 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева и подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648323
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.412b

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля параметров микросхем при их производстве. Устройство для определения нагрузочной способности микросхем содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649244
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.414d

Композиция для производства пористого заполнителя

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности к производству пористых заполнителей на основе жидкого стекла, предназначенных для изготовления легких бетонов, а также теплоизоляционных засыпок. Композиция для производства пористого заполнителя включает, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649206
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.459b

Теплофикационная парогазовая установка

Теплофикационная парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора относится к энергетике и может быть применена для тепло- и электроснабжения потребителей в новых микрорайонах городов. Теплофикационная парогазовая установка, содержащая газотурбинную установку с компрессором, камерой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650232
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.48d8

Способ прессования порошковой композиции в деформируемой электропроводящей оболочке (варианты)

Изобретение относится к прессованию изделия из порошковой композиции. Загружают порошковую композицию в электропроводящую трубчатую оболочку, обжимают её и снимают оболочку с изделия. Перед загрузкой порошковой композиции в трубчатую оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651094
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4daf

Способ работы опреснительной установки с многоступенчатыми испарителями и паровым компрессором и установка для его реализации

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к установкам для обессоливания морской воды (опреснительным установкам). Предлагаемая опреснительная установка имеет по меньшей мере две емкости, которые заполняют паром. Термосжатие пара в этих паровых емкостях производится с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652369
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52cd

Роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов

Изобретение относится к космической технике. Роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов содержит высокоточную систему отделения с электромеханической лебедкой и катушкой спасательного троса. Комплекс включает в свой состав наноспутник с системой активного маневрирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653668
Дата охранного документа: 11.05.2018
29.05.2018
№218.016.59b8

Керамическая композиция для изготовления легковесного кирпича

Изобретение относится к промышленности керамических материалов, преимущественно к составам масс для получения легковесного кирпича. Техническим результатом изобретения является снижение теплопроводности и плотности легковесного кирпича. В керамическую массу добавляют сланцевый кокс, размолотый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655323
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ec9

Способ нанесения изолирующих покрытий на внутреннюю поверхность трубы

Изобретение относится к области нанесения жидких покрытий на внутреннюю поверхность полых изделий. Способ нанесения покрытия заключается в том, что материал покрытия закачивают через отсекающий клапан в наполняющую колонку. Из наполняющей колонки через сливной штуцер материал попадает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656664
Дата охранного документа: 06.06.2018
09.06.2018
№218.016.5f53

Способ работы газотурбодетандерной энергетической установки тепловой электрической станции

Способ работы газотурбодетандерной энергетической установки тепловой электрической станции заключается в том, чтоатмосферный воздух сжимают в компрессоре, подают в камеру сгорания, сжигают топливо, продукты сгорания расширяют в газовой турбине, полезную работу газовой турбины используют для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656769
Дата охранного документа: 06.06.2018
Показаны записи 1-2 из 2.
27.02.2013
№216.012.2c75

Устройство регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора

Изобретение относится к области космической технике, в частности для регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора. Сущность изобретения заключается в том, что устройство регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора содержит подложку, состоящую из металлической пленки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476908
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.01.2014
№216.012.95cf

Времяпролетный масс-спектрометр с нелинейным отражателем

Изобретение относится к приборостроению, средствам автоматизации и системам управления, а именно к области космических исследований. Технический результат - повышение разрешения и чувствительности при анализе ионного нейтрального газа. Времяпролетный масс-спектрометр с нелинейным отражателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504045
Дата охранного документа: 10.01.2014
+ добавить свой РИД