RU183905U1 - Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц - Google Patents
Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц Download PDFInfo
- Publication number
- RU183905U1 RU183905U1 RU2018113068U RU2018113068U RU183905U1 RU 183905 U1 RU183905 U1 RU 183905U1 RU 2018113068 U RU2018113068 U RU 2018113068U RU 2018113068 U RU2018113068 U RU 2018113068U RU 183905 U1 RU183905 U1 RU 183905U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- airgel
- particle
- parameters
- particles
- hemisphere
- Prior art date
Links
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims abstract description 63
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 7
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 title claims abstract description 4
- 239000010408 film Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000004964 aerogel Substances 0.000 claims description 4
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 14
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 14
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 7
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 239000003522 acrylic cement Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 3
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 3
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 2
- 239000013077 target material Substances 0.000 description 2
- 229910000952 Be alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241001061260 Emmelichthys struhsakeri Species 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/66—Arrangements or adaptations of apparatus or instruments, not otherwise provided for
- B64G1/68—Arrangements or adaptations of apparatus or instruments, not otherwise provided for of meteoroid or space debris detectors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области космического приборостроения и может быть использована для обнаружения и измерения параметров космических частиц. Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц содержит два полусферических детектора, соединенные кронштейнами с зажимами, установленными в гнезда закладных фланцев, с возможностью параллельного независимого функционирования, пленочные сенсорные структуры PVDF-пьезоактивные гибкие слои и тонкопленочные МДМ-структуры, напыленные и чередующиеся со слоями SiO-аэрогеля, являющиеся мерными базами для времяпролетного определения скорости частиц и ловушками для неразрушающего улавливания их, внешняя поверхность каждой из полусферических оболочек равномерно замощена шестиугольными кюветами с сенсорно-аэрогельной слоистой структурой, функционирующими одновременно и независимо, механически соединенными винтовыми соединениями с каждой полусферой и электрически соединенными с блоком электроники через посадочные места на поверхности каждой полусферы. Технический результат заключается в возможности определения скорости и направления прилета частицы относительно мишени при их соударении, а также фиксировании частиц и оценки их параметров (скорость, масса, импульс) после прохождения через сенсорные структуры в аэрогельные ловушки с целью их послеполетного исследования. 4 ил.
Description
Полезная модель относится к области космического приборостроения и может быть использована для исследования космического пространства, в частности для обнаружения твердых метеоритных и техногенных тел с размерами менее 1 мм, измерения их параметров, а также для детектирования случайных одиночных и спорадических ударных воздействий частиц космической пыли и мусора, двигающихся с заранее неизвестным вектором скорости.
Известно устройство, являющееся детектором микрометеороидных и техногенных частиц. Детектор содержит мишень в виде пленочного конденсатора, нанесенного на металлическую пластину, приемник ионов, источник постоянного напряжения. Приемник ионов установлен на фиксированном расстоянии от мишени симметрично ее осевой, боковые поверхности детектора состоят из двух расположенных параллельно друг другу сеток, симметрично расположенных относительно оси детектора под углом 60°. Внешние сетки заземлены, а внутренние находятся под плюсовым потенциалом. В непосредственной близости от приемника ионов установлена сетка, находящаяся под минусовым потенциалом. Все внутренние сетки, выходы приемника ионов и мишени соединены с соответствующими усилителями. При определении параметров частиц с помощью данного детектора используются три эффекта: высокоскоростной пробой МДМ-структуры, электростатическая индукция, ионизация материалов частицы и мишени. Составляется система из трех уравнений с тремя неизвестными. Результатом решения этой системы являются искомые скорость, масса и плотность частицы. [Семкин Н.Д., Богоявленский Н.Л., Шепелев С.М., Детектор микрометеороидных и техногенный частиц, патент RU №2348949 G01T 1/34, 28.05.опубл. 10.03.2009 г.]
Недостатками данного аналога является невозможность улавливания и сохранения частицы в процессе измерения ее параметров, измерение динамических характеристик частицы на основании лишь одного физического эффекта - высокоскоростного пробоя МДМ-структуры, невозможность определения точного направления движения частицы.
Также известен другой детектор, более совершенный по информационным и эксплуатационным возможностям. Данный детектор состоит из двух полусферических многослойных PVDF-аэрогельных детекторов, каждый из которых содержит тонкие гибкие обкладки из поляризованного материала с гибкими электродами, калиброванную аэрогельную прокладку, расположенную между обкладками, внешний теплоизоляционный аэрогельный экран-демпфер, внутреннюю аэрогельную подложку, соприкасающуюся одной своей поверхностью с тонкой гибкой обкладкой, а другой - с полусферической оболочкой датчика. Корпус датчика выполнен из нанокомпозиционного материала. В полусферических оболочках установлены закладные L-образные фланцы с гнездами для крепления в них плоских кронштейнов с зажимами. В нижней полусферической оболочке закреплен полый переходник, предназначенный для подвода проводов от электродов детектора к электронному блоку и установки датчика на космический аппарат.[Иванов Н.Н., Иванов А.Н. Датчик для регистрации и замера параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, воздействующих на космический аппарат, патент RU №2457986 B64G 1/68, опубл. 10.08.2012 г].
Недостатками данного устройства является недостаточная достоверность измерения из-за использования только одного физического эффекта, а именно взаимодействия высокоскоростной частицы с пьезоактивной пленкой, невозможность точного определения относительной скорости частицы как функции места попадания и прохождения частицей через PVDF-пленки, узкий диапазон измеряемых импульсов частиц при указанных конструктивных параметрах, связанный с тем, что временные метки бортового времени должны составлять 1 мкс, а толщина мерной базы между пленками PVDF составляет 1 мм.
Прототипом заявленной полезной модели является бортовой измерительный модуль для улавливания, сбора, регистрации и измерения параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, а также регистрации ионизирующего излучения, воздействующего на космический аппарат, и планетоход-ровер [изобретение RU №2505462, B64G 1/68, опубл. 27.01.2014 г.], содержащий силовой корпус, выполненный в виде сетчато-цилиндрической оболочки, соединенной торцами с полусферическими оболочками. В корпусе верхней полусферической оболочки, с наружной стороны которой нанесено многослойное покрытие из чередующихся слоев поляризованного материала из пьезоактивной пленки и аэрогеля, выполнены сквозные отверстия, в которых закреплены чувствительные элементы датчиков ионизирующего излучения. С наружной стороны корпуса нижней полусферической оболочки нанесено многослойное покрытие, образующее датчик конденсаторного типа. В месте пересечения продольной оси бортового модуля с корпусом нижней полусферической оболочки выполнено сквозное отверстие для подсоединения полого переходника, обеспечивающего установку бортового модуля на корпусе космического аппарата и защиту электрической связи. Бортовой модуль снабжен аэрогельными ловушками, размещенными в съемных открытых кюветах. Кюветы установлены во всех ячейках сетчато-цилиндрической оболочки в несколько параллельных рядов, причем не менее чем в четырех, разнесенных друг от друга на 90°. В кюветах смонтированы многослойные PVDF-аэрогельные детекторы-ловушки частиц, а в остальных кюветах, симметрично установленных относительно продольной оси бортового модуля, размещена сотовая и прямоугольная совокупность аэрогельных ловушек. Корпуса сетчато-цилиндрической и полусферической оболочки, кювет и аэрогельных ловушек выполнены из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению.
Недостатками прототипа являются невозможность определения относительной скорости частицы и устройства и чрезмерная потеря полезной площади детектора вследствие установки внутрь его корпуса датчиков ионизирующего излучения.
Поставлена задача обеспечить возможность определения скорости и направления прилета частицы относительно мишени при их соударении. А также фиксирование частиц и оценка их параметров (скорость, масса, импульс) после прохождения через сенсорные структуры в аэрогельные ловушки с целью их послеполетного исследования.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном устройстве для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц, включающее в себя два полусферических детектора, соединенные кронштейнами с зажимами, установленными в гнезда закладных фланцев, с возможностью параллельного независимого функционирования, пленочные сенсорные структуры PVDF-пьезоактивные гибкие слои и тонкопленочные МДМ-структуры, напыленные и чередующиеся со слоями SiO2-аэрогеля, являющиеся мерными базами для времяпролетного определения скорости частиц и ловушками для неразрушающего улавливания их, внешняя поверхность каждой из полусферических оболочек равномерно замощена шестиугольными кюветами с сенсорно-аэрогельной слоистой структурой, функционирующими одновременно и независимо, механически соединенными винтовыми соединениями с каждой полусферой и электрически соединенными с блоком электроники через посадочные места на поверхности каждой полусферы.
Предложенное устройство отличается от известных тем, что внешняя поверхность полусферических детекторов покрыта не сплошной однородной сенсорной пленкой PVDF или МДМ, а равномерно замощена шестиугольными кюветами с сенсорно-аэрогельной слоистой структурой. Предполагается, что устройство будет экспонироваться во время всего полета космического аппарата на всем диапазоне орбит. Конструктивное решение требует подвода сигнальных и питающих проводов к каждой кювете от блока электроники, а также усложнить сам блок электроники, так как количество каналов приема данных будет равно количеству кювет на обеих сторонах детектора.
Сущность полезной модели поясняется следующими чертежами:
Фиг. 1 - Общий вид сферического детектора частиц.
Фиг. 2 - Схема механического и электрического монтажа кюветы в корпусе.
Фиг. 3 - Торцевой разрез кюветы датчика с PVDF-аэрогельной структурой.
Фиг. 4 - Торцевой разрез кюветы датчика с МДМ-аэрогельной структурой.
Основой конструкции устройства являются две полусферические оболочки 1 и 2 соответственно. Каждая из этих оболочек представляет собой полусферический корпус 8 из нанокомпозитного материала или сплава бериллия с алюминием с замощенными на специальные посадочные места по всей его площади многослойными аэрогельными детекторами-ловушками 3 и 4. Эти аэрогельные детекторы ловушки выполнены в виде шестиугольных кювет с вогнутым под форму сферы днищем. Степень изгиба и форма зависят от конкретных размеров этих кювет. В кюветах 3 сенсорной структурой, реагирующей на ударные воздействия, является пьезоэлектрическая пленка PVDF, а в кюветах 4 такой структурой является датчик конденсаторного типа (структура металл-диэлектрик-металл).
На полюсе нижней полусферической оболочки закреплен винтовыми соединениями полый переходник 5 для подвода проводников от пленочных структур к блоку электроники для регистрации и обработки сигналов с них. Механически полусферы скреплены между собой при помощи закладных фланцев 6 и 7 соединенных винтами. Таким образом, достигается возможность разъединения полусфер при такой необходимости. Переходник 5 имеет два раздельных канала, в которых при электрическом монтаже будут проведены кабели с сигнальными проводами отдельно от верхней и нижней полусферы. На концах кабелей предусмотрены многоконтактные разъемы.
Корпус 9 каждой кюветы соединен винтами 10 с корпусом 8, в котором предусмотрены специальные глухие отверстия для крепления. В каждую кювету вмонтирован разъем типа «вилка» 11, к которому подсоединены проводники с пленочных структур в кювете, а в полусферическом корпусе в каждом посадочном месте предусмотрен ответный разъем типа «розетка» 12 выводящий проводники 13 из кюветы. Если кювета с PVDF-аэрогельной структурой, то проводников два, если датчик конденсаторного типа, то четыре. Выведенные из кюветы проводники образуют жгут 14, приклеенный акриловым клеем, например ВК-9, к внутренней оболочке детектора. Все жгуты от каждой кюветы проведены к полюсу своей полусферы и там они сплетены в один кабель, уходящий через отверстие в нижней полусфере к блоку электроники.
Сенсорно-аэрогельная структура кюветы 2 последовательно включает в себя наружный термо- и электроизоляционный аэрогельный экран демпфер 16 толщиной, например, 10 мм, внешнюю пленку PVDF толщиной несколько десятков микрометров 18, мерную базу 17 в виде калиброванной аэрогельной прокладки толщиной несколько единиц миллиметров, вторую внутреннюю аэрогельную пленку PVDF толщиной также несколько десятков микрометров, внутренний аэрогельный слой 21, который является ловушкой для попавших в детектор частиц. Все слои склеены межу собой по периметру каждой кюветы акриловым клеящим составом ВК-9. Проводники 22 проведенные внутри кюветы соединяют каждый из сенсорных PVDF-слоев с электрическим разъемом 11 типа «вилка» закрепленным в дне кюветы.
Сенсорно-аэрогельная структура кюветы 3 последовательно включает в себя сетки 15 для измерения заряда и оценке скорости частицы, наружный термо- и электроизоляционный аэрогельный экран демпфер 16, две электропроводящие обкладки 20 из, например, алюминия толщиной 20-50 нм напыленные на диэлектрический слой 19 из, например, полистирола толщиной в несколько десятков микрометров, а также внутренний аэрогельный слой 21 толщиной 10-50 мм. Аэрогельные слои скреплены с металлическими обкладками 20 и дном кюветы склеиванием акриловым клеем ВК-9. Сигнальные проводники 23 и 24 проведенные от сеток 15 и металлических обкладок 20 внутри кюветы соединены с электрическим разъемом 11 типа «вилка», закрепленным в дне кюветы.
Устройство работает следующим образом:
Перемещаясь по орбите космический аппарат с установленным на нем и постоянно выведенным наружу сферическим детектором в произвольный момент времени попадает под ударное воздействие случайного потока частиц или одиночной частицы.
Воздействие высокоскоростных пылевых или техногенных частиц на PVDF-аэрогельный детектор происходит следующим образом. Частица ударяется и проходит сквозь внешний аэрогельный экран-демпфер 16. Аэрогельные волокна плавятся под воздействием высоких температур возникших в результате удара и обволакивают частицу. Преодолев, таким образом, внешний аэрогельный слой, частица ударяется в первую со стороны подлета пленку PVDF 18, которая генерирует первый электрический импульс. Параметры этого импульса являются функциями скорости, количества движения и массы частицы которые фиксируются в соответствующем канале блока электроники. Далее частица пробивает калиброванный аэрогельный слой 17, играющий роль мерной базы и соударяется со второй пленкой PVDF 18, которая также генерирует электрический импульс при столкновении. После чего частица попадает во внутренний аэрогельный слой 21, в котором затормаживается и сохраняется до прибытия космического аппарата на Землю.
Средняя скорость определяется при преодолении частицей мерной базы L детектора и преодолении первой и второй (со стороны подлета) тонких эластичных поляризованных обкладок - пленок PVDF. При этом необходимо обеспечивать идентификацию одной и той же частицы при прохождении через 2 разные пленки PVDF. Это определяется, например, примерным равенством электрических импульсов AS1 и AS2, зафиксированных блоком электроники. Ударный импульс Р=mv частицы, определяется в момент прохождения ее сквозь первую и вторую тонкие пленки PVDF 18. При этом генерируются электрические импульсы, фиксируемые блоком электроники, с амплитудами AS1 и AS2 и длительностью переднего фронта импульсов, пропорциональными количеству движения частицы, т.е.
где Up - выходное напряжение с датчика, p - ударный импульс, Δt - длительность переднего фронта импульса с пьезодатчика, а, b, с, d - экспериментально определяемые в процессе калибровки устройства коэффициенты.
Воздействие высокоскоростных пылевых или техногенных частиц на МДМ-аэрогельный детектор происходит следующим образом.
При пролете частицы пыли 25 или техногенного мусора 26 сквозь сетки 15 посредством электростатической индукции измеряется заряд частиц (если частица его имеет), что позволяет получить необходимый набор исходных данных для независимого определения скорости и массы регистрируемой частицы. Далее частица ударяется и проходит сквозь внешний аэрогельный экран-демпфер 16, после чего пробивает МДМ-структуру, состоящую из диэлектрической прокладки 19 и напыленных на нее металлических токопроводящих слоев 20. После чего частица попадает во внутренний аэрогельный слой 21, в котором затормаживается и сохраняется до прибытия космического аппарата на Землю.
Принцип действия датчика конденсаторного типа основан на коротком замыкании и разряде конденсатора и появлении короткоживущей плазмы, возникающей при импульсном столкновении высокоскоростной частицы с электропроводящими обкладками. Данная сенсорная структура представляет собой полимерную пленку (например, полистирол) толщиной 2-20 мкм с электропроводящими напыленными из металла обкладками (например, из алюминия толщиной 30-50 нм).
Конденсатор разрушается в месте удара и по истечении времени взаимодействия восстанавливается с помощью источника постоянного тока. Площадь разрушенной верхней обкладки от одной частицы на 7-9 порядков меньше всей ее площади. Как указывалось выше, конденсатор может функционировать в режимах пробоя-восстановления, изменения электропроводности ударносжатого диэлектрика и запоминания ударного воздействия.
В общем случае зависимость амплитуды А сигнала МДМ-детектора от массы m и скорости v регистрируемой частицы описывается соотношением (2)
где α и β - константы, зависящие от свойств материала мишени и частицы и скорости удара.
Используемая в кюветах сборка - сотовая совокупность аэрогельных ловушек обеспечивает наибольшую прочность, эстетичность и экономичность этих ловушек в кювете, поскольку каждая аэрогельная ловушка, поперечное сечение которой имеет форму шестигранника, находится в контакте с другими аналогичными ловушками
Основные материалы, планирующиеся к использованию в конструкции детектора это бериллий, а точнее сплавы его с алюминием АБМ-1, АБМ-40, кварцевое стекло, базальтопластик, гелькоут (композиция на основе полиэфирной смолы).
Устройство решает проблему точного определения относительной скорости частицы как функции места попадания в детектор в случае сплошной структуры на всей поверхности полусферы и одного снимаемого с полусферы сигнала. Частицы могут двигаться с одинаковой абсолютной скоростью, но если одна частица попадет в лобовую часть детектора, а другая в кормовую часть под малым углом к направляющей, то сигналы с сенсорных структур покажут совершенно разные относительные скорости обеих частиц. Также, для каждой кюветы должна существовать своя отличная от других математическая модель взаимодействия, в которой номер каждой кюветы отражен через так называемый «коэффициент места удара». Он равен или близок, например, 2 для кювет в носовой части детектора, 1 - для боковых кювет, относительная скорость попадания в которые близка к абсолютной и <1 для кормовой части детектора.
Ударная поверхность должна быть несколько «утоплена» относительно края кюветы, для того, чтобы ограничить диапазон углов попадания частиц в кювету. Чем острее угол попадания частицы в структуру, тем больше погрешность определения скорости, поскольку при расчете подразумевается, что частица входит в аэрогель под углом 90°.
Технический результат - комплексная пространственная регистрация воздействия метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли на космический аппарат, измерение их параметров на основе различных физических эффектов и неразрушающее улавливание частиц космической пыли и мусора для послеполетного изучения.
Claims (1)
- Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц, включающее в себя два полусферических детектора, соединенные кронштейнами с зажимами, установленными в гнезда закладных фланцев, с возможностью параллельного независимого функционирования, пленочные сенсорные структуры PVDF-пьезоактивные гибкие слои и тонкопленочные МДМ-структуры, напыленные и чередующиеся со слоями SiO2-аэрогеля, являющиеся мерными базами для времяпролетного определения скорости частиц и ловушками для неразрушающего улавливания их, отличающееся тем, что внешняя поверхность каждой из полусферических оболочек равномерно замощена шестиугольными кюветами с сенсорно-аэрогельной слоистой структурой, функционирующими одновременно и независимо, механически соединенными винтовыми соединениями с каждой полусферой и электрически соединенными с блоком электроники через посадочные места на поверхности каждой полусферы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018113068U RU183905U1 (ru) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018113068U RU183905U1 (ru) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU183905U1 true RU183905U1 (ru) | 2018-10-08 |
Family
ID=63794030
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018113068U RU183905U1 (ru) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU183905U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU190327U1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-06-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Устройство для измерения параметров космических метеороидных и техногенных частиц и исследования их влияния на свойства материалов спутникостроения |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH11236000A (ja) * | 1998-02-20 | 1999-08-31 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 宇宙漂流物体の衝突情報検知方法 |
RU2348949C1 (ru) * | 2007-05-28 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Детектор микрометеороидных и техногенных частиц |
WO2009091037A1 (ja) * | 2008-01-17 | 2009-07-23 | Ihi Corporation | 宇宙浮遊物体の検出装置 |
RU95314U1 (ru) * | 2009-12-25 | 2010-06-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Датчик для регистрации метеороидных и техногенных частиц, воздействующих на космический аппарат |
RU2457986C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Датчик для регистрации и замера параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, воздействующих на космический аппарат |
RU2505462C1 (ru) * | 2012-06-22 | 2014-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Бортовой измерительный модуль для улавливания, сбора, регистрации и измерения параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, а также регистрации ионизирующего излучения, воздействующих на космический аппарат и планетоход-ровер |
RU172272U1 (ru) * | 2016-11-24 | 2017-07-03 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Прибор для изучения параметров микрометеоритов и частиц космического мусора |
-
2018
- 2018-04-10 RU RU2018113068U patent/RU183905U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH11236000A (ja) * | 1998-02-20 | 1999-08-31 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 宇宙漂流物体の衝突情報検知方法 |
RU2348949C1 (ru) * | 2007-05-28 | 2009-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Детектор микрометеороидных и техногенных частиц |
WO2009091037A1 (ja) * | 2008-01-17 | 2009-07-23 | Ihi Corporation | 宇宙浮遊物体の検出装置 |
RU95314U1 (ru) * | 2009-12-25 | 2010-06-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Датчик для регистрации метеороидных и техногенных частиц, воздействующих на космический аппарат |
RU2457986C1 (ru) * | 2011-04-12 | 2012-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Датчик для регистрации и замера параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, воздействующих на космический аппарат |
RU2505462C1 (ru) * | 2012-06-22 | 2014-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Бортовой измерительный модуль для улавливания, сбора, регистрации и измерения параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, а также регистрации ионизирующего излучения, воздействующих на космический аппарат и планетоход-ровер |
RU172272U1 (ru) * | 2016-11-24 | 2017-07-03 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Прибор для изучения параметров микрометеоритов и частиц космического мусора |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
RU 2457986 C1 C1, 10.08.2012. RU 2505462 C1 C1, 27.01.2014. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU190327U1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-06-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Устройство для измерения параметров космических метеороидных и техногенных частиц и исследования их влияния на свойства материалов спутникостроения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7470905B1 (en) | High Z material detection system and method | |
CN105738936B (zh) | 空间辐射环境与效应组合探测结构 | |
US11293964B2 (en) | Dynamic multidimensional electric potential and electric field quantitative measurement system and method | |
RU183905U1 (ru) | Устройство для измерения параметров хаотических техногенных и метеоритных космических частиц | |
Malaspina et al. | Revisiting STEREO interplanetary and interstellar dust flux and mass estimates | |
RU2505462C1 (ru) | Бортовой измерительный модуль для улавливания, сбора, регистрации и измерения параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, а также регистрации ионизирующего излучения, воздействующих на космический аппарат и планетоход-ровер | |
US3307407A (en) | Micro-particle impact sensing apparatus | |
FI70083B (fi) | Anordning foer angivande av traeffpunkten vid en molskjutningstavla | |
Tuzzolino et al. | Dust flux monitor instrument for the Stardust mission to comet Wild 2 | |
CN105388473A (zh) | 一种基于高分辨成像的近场rcs快速测量方法 | |
CN113203898B (zh) | 一种用于离子化空气中的非接触表面电位测试方法 | |
Zakharov et al. | Dust complex for studying the dust particle dynamics in the near-surface atmosphere of Mars | |
Salimi et al. | Investigation of short base line lightning detection system by using time of arrival method | |
RU2457986C1 (ru) | Датчик для регистрации и замера параметров метеороидных и техногенных частиц, межзвездной и межпланетной пыли, воздействующих на космический аппарат | |
RU95314U1 (ru) | Датчик для регистрации метеороидных и техногенных частиц, воздействующих на космический аппарат | |
Semkin et al. | Simulation of micrometeorites using an electrodynamical accelerator | |
Babkin et al. | Development of the MRPC for the TOF system of the MultiPurpose Detector | |
RU2618962C1 (ru) | Датчик для исследования потоков метеороидных и техногенных частиц в космическом пространстве | |
Deppner et al. | A glass type Multistrip-MRPC prototype for the low rate region of the CBM Time-of-Flight wall | |
CN113820265B (zh) | 一种复合式尘埃多参量探测方法 | |
RU190327U1 (ru) | Устройство для измерения параметров космических метеороидных и техногенных частиц и исследования их влияния на свойства материалов спутникостроения | |
Merrison et al. | An integrated laser anemometer and dust accumulator for studying wind-induced dust transport on Mars | |
RU2800225C1 (ru) | Датчик для исследования параметров космических частиц | |
US3587291A (en) | Particle detection method and apparatus | |
RU2348949C1 (ru) | Детектор микрометеороидных и техногенных частиц |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190411 |