RU2485548C2 - Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата - Google Patents

Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2485548C2
RU2485548C2 RU2011127029/28A RU2011127029A RU2485548C2 RU 2485548 C2 RU2485548 C2 RU 2485548C2 RU 2011127029/28 A RU2011127029/28 A RU 2011127029/28A RU 2011127029 A RU2011127029 A RU 2011127029A RU 2485548 C2 RU2485548 C2 RU 2485548C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
optical characteristics
measuring
unit
particle
Prior art date
Application number
RU2011127029/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011127029A (ru
Inventor
Николай Данилович Семкин
Алексей Михайлович Телегин
Алексей Владимирович Пияков
Михаил Павлович Калаев
Константин Евгеньевич Воронов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2011127029/28A priority Critical patent/RU2485548C2/ru
Publication of RU2011127029A publication Critical patent/RU2011127029A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485548C2 publication Critical patent/RU2485548C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения, средств автоматизации и систем измерения и может быть использовано в ходе натурного эксперимента для измерения показателей деградации образцов поверхностных элементов космического аппарата. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения оптических характеристик материалов элементов конструкции космического аппарата содержит регистратор параметров частиц в виде двух сеток, усилители ионного тока, мишень, при этом мишень выполнена в виде диска с прямоугольным вырезом, имеющего несколько исследуемых образцов покрытий и оптических элементов, с внешней стороны диска расположен лазер, с внутренней стороны расположен фотодиод и симметрично относительно диска две ПЗС матрицы, к диску подсоединен шаговый двигатель, на расстоянии от диска установлены микроканальный вторично-электронный умножитель, элементы солнечной батареи, кварцевые весы и датчик интенсивности Солнца, причем сетки подключены к входу блока измерения скорости и заряда частиц, ПЗС матрицы подключены к входу блока измерения оптических характеристик, вторично-электронный умножитель подключен к блоку счета частиц, а выходы блоков измерения заряда и скорости частиц, оптических характеристик, обработки и памяти, а также датчика интенсивности Солнца подключены к блоку управления и обмена данными с каналом телеметрии. Технический результат - регистрация появления малых изменений мощности солнечной батареи. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, средств автоматизации и систем измерения и может быть использовано в ходе натурного эксперимента для измерения показателей деградации образцов поверхностных элементов космического аппарата (оптические стекла, терморегулирующие покрытия, солнечные батареи) под воздействием потоков высокоскоростных частиц, с учетом воздействия на исследуемые образцы других факторов космического пространства: потоков фотонов, ультрафиолета, а также собственной атмосферы космического аппарата.
Известен прибор "Прозрачномер" для измерения коэффициента направленного пропускания стекла ("Методы и средства диагностики гетерофазных потоков и эффектов их взаимодействия с материалами и системами космических аппаратов в ракетном эксперименте" в кн. под редакцией Ю.И.Портнянина и др. - Моделирование влияния факторов антропогенного загрязнения околоземного космического пространства на элементы конструкций и систем космических аппаратов. Москва, гидрометеоиздат, 1992 г.), содержащий излучающие светодиоды, приемный фотодиод, зеркала, измеряемое стекло, предварительный усилитель, генератор и синхронный детектор).
Недостатком данного прибора является отсутствие контроля параметров потока частиц, воздействующих на исследуемое стекло.
В качестве прототипа выбрано 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 прибора является отсутствие возможности контроля оптических свойств мишени, подверженных деградации при воздействии потока частиц.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей (измерение коэффициента направленного пропускания, отражения, индикатриса рассеяния мишени) устройства для измерения физических характеристик микрометеоритных пылевых частиц.
Для достижения цели предлагается устройство для измерения оптических характеристик ударносжатых элементов конструкции космического аппарата, содержащее регистратор параметров частиц в виде двух сеток, усилители ионного тока, мишень, отличающееся тем, что мишень выполнена в виде диска с прямоугольным вырезом, имеющего несколько исследуемых образцов покрытий и оптических элементов, с внешней стороны диска расположен лазер, с внутренней стороны расположен фотодиод и симметрично относительно диска две ПЗС матрицы, к диску подсоединен шаговый двигатель, на расстоянии от диска установлены микроканальный вторично-электронный умножитель, элементы солнечной батареи, кварцевые весы и датчик интенсивности Солнца, причем сетки подключены к входу блока измерения скорости и заряда частиц, ПЗС матрицы подключены к входу блока измерения оптических характеристик, вторично-электронный умножитель подключен к блоку обработки и памяти, а выходы блоков измерения заряда и скорости частиц, оптических характеристик, обработки и памяти, а также датчика интенсивности Солнца подключены к блоку управления и обмена данными с каналом телеметрии.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображена рабочая поверхность устройства, на фиг.2 - разрез по А-А, на фиг.3 - положение измерения характеристик солнечных батарей.
Устройство для измерения оптических характеристик ударносжатых элементов конструкции космического аппарата, содержащее регистратор параметров частиц в виде двух сеток 1, мишень с прямоугольным вырезом, выполненную в виде диска 2, имеющего несколько исследуемых образцов покрытий и оптических элементов 3, с внешней стороны диска расположен лазер 4 (фиг.2), с внутренней стороны расположен фотодиод 5 и симметрично относительно диска две ПЗС матрицы 6, на оси диска установлен шаговый двигатель 7, в непосредственной близости от диска установлены микроканальный вторично-электронный умножитель 8, элементы солнечной батареи 9, кварцевые весы 10 и датчик интенсивности света 11, причем сетки подключены через усилители 12 к входу блока измерения скорости и заряда частиц 13, ПЗС матрицы подключены ко входу блока измерения оптических характеристик 14, вторично-электронный умножитель подключен к блоку счета частиц 15, а выходы блоков измерения заряда и скорости частиц, оптических характеристик, счета частиц и датчика интенсивности Солнца подключены к блоку управления и телеметрии 16, солнечная батарея 9 вместе с солнечной батарей опорного канала 17 подключены к блоку измерения 18.
Устройство работает следующим образом. При пролете частицы на сетках 1 поочередно возникает два импульса, поступающих через усилители 12 в блок измерения заряда и скорости 16. Далее частица попадает на поверхность диска 2 с образцами 3. При ударе частицы образуется поток ионов, разлет которых создает в сетках 1. При этом вторично-электронный умножитель 8 регистрируют потоки электронов, образованных при ударе частицы об мишень. Сигнал с вторично-электронного умножителя поступает на блок счета частиц 15. Кварцевые весы 10 регистрируют суммарную массу низкоскоростных пылевых частиц, оседающих на поверхность датчика, а датчик интенсивности Солнца 11 измеряет дозу ультрафиолета, полученную мишенью за время экспонирования. Таким образом, во время эксперимента фиксируются параметры микрометеоритов, воздействующих на мишень, с учетом влияния других факторов космического пространства.
После накопления на поверхности образцов необходимого количества кратеров от ударов частиц диск 2 поворачивается и поочередно вносит каждый из образцов 3 в зону измерения оптических характеристик, состоящую из полупроводникового лазера 4 (фиг.2), двух ПЗС-линеек 6, предназначенных для измерения индикатрисы прямого и обратного рассеяния, и фототранзистора 5, расположенного на линии оптического пучка лазера. Поворот диска на небольшой угол позволяет определить оптические характеристики в разных точках исследуемого образца. Сигнал с ПЗС линеек и фототранзистора поступает в блок измерения оптических характеристик 14, а затем в канал телеметрии 16. Вращающийся диск имеет прямоугольный вырез, который предназначен для калибровки измерительной схемы, когда в зазор между лазером 4 и фототранзистором 5 не внесен ни один из исследуемых образцов. Кроме того, при повороте диска на 180 градусов, прямоугольный вырез открывает солнечную батарею 17 (фиг.3), расположенную под диском, которая совместно с солнечной батарей 9 и блоком измерения 18 образует дифференциальный канал измерения их характеристик (тока короткого замыкания и напряжения холостого хода солнечных батарей). Основную часть времени солнечная батарея 17 закрыта вращающимся диском 2 и не накапливает ущерба от ударов микрометеоритов, а солнечная батарея 9 постоянно открыта, поэтому со временем на вход блока измерения 18 начинает приходить разностный сигнал с выходов двух батарей. Использование дифференциальной схемы измерения позволяет зарегистрировать появление малых изменений мощности солнечной батареи.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения оптических характеристик материалов элементов конструкции космического аппарата, содержащее регистратор параметров частиц в виде двух сеток, усилители ионного тока, мишень, отличающееся тем, что мишень выполнена в виде диска с прямоугольным вырезом, имеющего несколько исследуемых образцов покрытий и оптических элементов, с внешней стороны диска расположен лазер, с внутренней стороны расположен фотодиод, и симметрично относительно диска две ПЗС матрицы, к диску подсоединен шаговый двигатель, на расстоянии от диска установлены микроканальный вторично-электронный умножитель, элементы солнечной батареи, кварцевые весы и датчик интенсивности Солнца, причем сетки подключены к входу блока измерения скорости и заряда частиц, ПЗС матрицы подключены к входу блока измерения оптических характеристик, вторично-электронный умножитель подключен к блоку счета частиц, а выходы блоков измерения заряда и скорости частиц, оптических характеристик, обработки и памяти, а также датчика интенсивности Солнца подключены к блоку управления и обмена данными с каналом телеметрии.
RU2011127029/28A 2011-06-30 2011-06-30 Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата RU2485548C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127029/28A RU2485548C2 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127029/28A RU2485548C2 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011127029A RU2011127029A (ru) 2013-01-10
RU2485548C2 true RU2485548C2 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127029/28A RU2485548C2 (ru) 2011-06-30 2011-06-30 Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485548C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610342C1 (ru) * 2015-11-05 2017-02-09 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство для исследования потоков микрометеороидов и частиц космического мусора
RU2658072C2 (ru) * 2016-11-22 2018-06-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1830499C (ru) * 1990-06-27 1993-07-30 Самарский авиационный институт им.С.П.Королева Устройство дл измерени физических характеристик микрометеоритных пылевых частиц
RU2235386C2 (ru) * 2002-02-08 2004-08-27 Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева Пылеударный масс-спектрометр
RU2353923C1 (ru) * 2007-07-02 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов
US20110050258A1 (en) * 2008-01-17 2011-03-03 Ihi Corporation Device for detecting space objects

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1830499C (ru) * 1990-06-27 1993-07-30 Самарский авиационный институт им.С.П.Королева Устройство дл измерени физических характеристик микрометеоритных пылевых частиц
RU2235386C2 (ru) * 2002-02-08 2004-08-27 Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева Пылеударный масс-спектрометр
RU2353923C1 (ru) * 2007-07-02 2009-04-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов
US20110050258A1 (en) * 2008-01-17 2011-03-03 Ihi Corporation Device for detecting space objects

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610342C1 (ru) * 2015-11-05 2017-02-09 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство для исследования потоков микрометеороидов и частиц космического мусора
RU2658072C2 (ru) * 2016-11-22 2018-06-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Устройство для измерения пространственной плотности микрометеороидов и частиц космического мусора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011127029A (ru) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103033523B (zh) 一种新型正电子湮没谱仪及其测量方法
CN104122180A (zh) 一种测量颗粒物质量浓度的方法
Melikechi et al. Correcting for variable laser-target distances of laser-induced breakdown spectroscopy measurements with ChemCam using emission lines of Martian dust spectra
CN102175591A (zh) 激光前向散射云滴谱探测系统
RU2485548C2 (ru) Устройство измерения оптических характеристик ударносжатых прозрачных материалов элементов конструкции космического аппарата
Ashenfelter et al. Light collection and pulse-shape discrimination in elongated scintillator cells for the PROSPECT reactor antineutrino experiment
CN204594848U (zh) 一种大气颗粒物浓度的监测装置
Bäuml Measurement of the optical properties of the auger fluorescence telescopes
Manzanillas et al. Optical properties of low background PEN structural components for the LEGEND-200 experiment
US7531775B1 (en) Photometer for tracking a moving light source
Hollington The charge management system for LISA and LISA Pathfinder
Etzelmüller et al. Tests and developments of the PANDA Endcap Disc DIRC
Semkin et al. Simulation of micrometeorites using an electrodynamical accelerator
CN113433581B (zh) 一种低本底的α、β射线探测装置
CN116108666A (zh) 一种惯性传感器光电流模型的构建方法
Katz et al. A reflective image-rotating periscope for spatially resolved Thomson-scattering experiments on OMEGA
CN101893679A (zh) 一种太阳能电池量子效率的直流测量装置及其使用方法
CN110411581A (zh) 一种基于热释电器件的多通道ndir气体分析系统
Ali et al. Initial performance of the GlueX DIRC detector
CN114235346A (zh) 一种基于光腔吸收的衍射杂光抑制比测试系统及方法
Föhl et al. TORCH-Cherenkov and time-of-flight PID detector for the LHCb upgrade at CERN
Marrocchesi et al. Photon counting with a FDIRC Cherenkov prototype readout by SiPM arrays
RU2190864C2 (ru) Устройство для регистрации пылегазовой компоненты собственной внешней атмосферы космических аппаратов
CN201828643U (zh) 一种太阳能电池量子效率的直流测量装置
RU2610342C1 (ru) Устройство для исследования потоков микрометеороидов и частиц космического мусора

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130701