×
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 31-40 из 77.
13.01.2019
№219.016.af50

Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для импульсного электромагнитного воздействия на клеточную культуру в медицинских и биологических целях. Действуют на клеточную культуру импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676846
Дата охранного документа: 11.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3d2

Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение относится к теплоэнергетике, а точнее к направлению опреснения морской воды и выработки электроэнергии. Установка содержит: газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной, электрогенератор 2, паропровод 3 перегретого пара, паровую турбину 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678065
Дата охранного документа: 22.01.2019
02.02.2019
№219.016.b5df

Упругодемпфирующий зажим для трубопровода

Изобретение относится к средствам виброзащиты трубопроводных систем, преимущественно авиационных и ракетных двигателей, работающих в условиях повышенной вибрации и температуры. Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении функциональности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678610
Дата охранного документа: 30.01.2019
06.04.2019
№219.016.fdb7

Устройство с кормовым диффузором для высотных испытаний ракетных двигателей малой тяги

Изобретение относится к области испытаний ракетных двигателей малой тяги. Устройство для высотных испытаний ракетных двигателей выполнено с кормовым диффузором для обеспечения безотрывного течения продуктов сгорания в сопле ракетного двигателя при испытаниях и включает две вакуумные камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684071
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe1b

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины двухконтурного газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к авиационным газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статором первого контура двухконтурного газотурбинного двигателя. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684073
Дата охранного документа: 03.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d9d

Место крепления рабочих лопаток роторов компрессора низкого и высокого давления авиадвигателей пятого поколения, ротор компрессора низкого давления 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 компрессора

Группа изобретений относится к области гашения вибраций рабочих лопаток бустера и компрессора авиационных газотурбинных двигателей пятого поколения. Место крепления рабочих лопаток роторов компрессора низкого и высокого давления авиадвигателей пятого поколения, выполненное в виде кольцевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686353
Дата охранного документа: 25.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c56

Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике и экологии. Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии содержит газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания, газовой турбиной и электрогенератором 2, паропровод перегретого пара 3, паровую турбину 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687922
Дата охранного документа: 16.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ecb

Способ предварительной обработки и активации воздухом морской воды перед ее опреснением

Изобретение относится к области предварительной обработки морской воды перед опреснением в адиабатном многоступенчатом опреснителе путем ее гидродинамической кавитационной обработки и активации атмосферным воздухом. Исходную морскую воду подают через тангенциальные сопла во внутреннюю часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688617
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ed6

Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Изобретение относится к области транспорта газа и может быть применено на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. Компрессорная станция снабжена электроприводными ГПА и регенеративными энергетическими газотурбинными установками с высокооборотными компрессорами, газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688640
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
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