×
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 21-30 из 77.
08.07.2018
№218.016.6da7

Мультисенсорное волоконно-оптическое устройство сбора информации

Изобретение относится к системе контроля энергонасыщенных объектов. Техническим результатом является повышение достоверности устройства сбора информации за счет коррекции динамической погрешности преобразования и исключения неоднозначности преобразования. Мультисенсорное волоконно-оптическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660644
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dbc

Мультисенсорный преобразователь информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении достоверности преобразования за счет создания возможности оперативной поверки и автокоррекции инструментальных погрешностей преобразователя. Такой результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660623
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e28

Планарный микродозатор с изменением фиксированного количества анализируемого газа в дозе

Изобретение относится к устройствам ввода газообразных проб в газовый хроматограф и может быть использовано для количественного анализа многокомпонентных сложных смесей в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой, пищевой, медицине, экологии и др. Планарный микродозатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660392
Дата охранного документа: 06.07.2018
21.07.2018
№218.016.732b

Преобразователь угол - код

Группа изобретений относится к области аналого-цифрового преобразования и может быть использована в системе контроля энергонасыщенных объектов. Техническим результатом является упрощение конструкции и уменьшение габаритов преобразователя. Устройство содержит излучатель, передающий световод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661752
Дата охранного документа: 19.07.2018
02.08.2018
№218.016.77d3

Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения. ротор бустера и ротор компрессора высокого давления авиадвигателя пятого поколения, с рабочими лопатками, закрепляемыми с помощью замков типа "ласточкин хвост" в кольцевых канавках этих устройств. способ сборки места крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора

Группа изобретений относится к области гашения вибраций рабочих лопаток бустера и компрессора авиационных газотурбинных двигателей пятого поколения. Место крепления рабочих лопаток роторов бустера и компрессора авиадвигателей пятого поколения, выполненное в виде кольцевого выступа на внешней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662755
Дата охранного документа: 30.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f2c

Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую гидрофобную поверхность, например парафин, воск, огнеупоры и т.п. Заявленный способ бесконтактного фрактального контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672788
Дата охранного документа: 19.11.2018
06.12.2018
№218.016.a42d

Пульсирующий турбореактивный двигатель

Пульсирующий турбореактивный двигатель снабжен входным диффузором, компрессором, газовой турбиной, выходным реактивным соплом и блоком пульсирующих камер сгорания, электродвигатель постоянного тока с редуктором. Блок пульсирующих камер сгорания содержит неподвижные горизонтальные пульсирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674091
Дата охранного документа: 04.12.2018
12.12.2018
№218.016.a579

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: 0002674449
Дата охранного документа: 10.12.2018
14.12.2018
№218.016.a72b

Способ получения деталей из жаропрочных никелевых сплавов, включающий технологию селективного лазерного сплавления и термическую обработку

Изобретение относится к способу изготовления деталей из жаропрочных сплавов на основе никеля, предназначенных для работы в условиях повышенных температур в газотурбинных двигателях. Деталь получают путем селективного лазерного сплавления с мощностью лазерного излучения от 280 до 320 Вт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674685
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7bb

Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения частотных характеристик механических конструкций заключается в том, что исследуемую конструкцию освещают когерентным лазерным излучением. Формируют опорную и предметную оптические волны. Используя оптическую систему, формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675076
Дата охранного документа: 14.12.2018
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