空間高能粒子探測載荷是中國發布的科研技術。
空間高能粒子探測載荷是中國發布的科研技術。
空間高能粒子探測載荷是中國發布的科研技術。發展歷史2023年9月12日,天舟五號貨運飛船空間高能粒子探測載荷完成首次艙外探測任務。實驗意義該探測載荷是國際首次在空間探測領域突破了新型無機激發體探測關鍵技術,實現了高效中子...
暗物質粒子探測衛星(英文:Dark Matter Particle Explorer,縮寫:DAMPE)是中國科學院空間科學戰略性先導科技專項中首批立項研製的4顆科學實驗衛星之一,是世界上觀測能段範圍最寬、能量解析度最優的暗物質粒子探測衛星。DAMPE是一個空間望遠鏡,有效載荷質量1410公斤,它可以探測高能伽馬射線、電子和宇宙射線。它由一個...
該所研發的場轉移CCD器件是國外同類產品讀出速度的40倍,矽片形及其配套的專用積體電路的主要性能已與國外同類器件水平相當;即將發射的硬X射線望遠鏡衛星探測器、暗物質衛星矽探測器、地震電磁實驗衛星寬波段高能粒子探測器、天宮二號空間實驗室X射線極化探測器等儀器的大面積、高密度、技術複雜度等工程指標,高能量、...
宇宙空間存在大量的電子 、質子和重離子等高能粒子。使用的探測儀器主要有利用 氣體電離作感測器的蓋革-繆勒計數器、正比計數器和電離室;閃爍計數器;半導體計數器;切連科夫探測器。電漿 宇宙空間的絕大部分物質以電漿形式存在 ,電離層 、太陽風等都由電漿組成,磁層中也有幾個電漿密集區,探測儀器...
空間環境包括真空、低溫、微重力、地磁場、太陽電磁輻射、高能帶電粒子、電漿、 原子氧、微流星/空間碎片等多種因素。這些因素以不同的方式對太空飛行器造成損害。隨著太空飛行器技術的發展,性能的提高,使用的電子器件、探測器和感測器更加先進,空間環境對衛星系統及載荷的影響更加嚴重。在過去的幾十年里,由空間輻射環境...
《空間粒子輻射探測多通道數據採集處理研究》是依託北京大學,由陳鴻飛擔任負責人的面上項目。項目摘要 本項目力求解決粒子輻射探測儀器中的多通道數據採集和處理問題。主要套用於國家夸父探測計畫中的KuaFu-B的能量電子和質子譜儀(IEPS)和高能帶電粒子實驗(HECPE)。多通道數據採集和處理是這兩種儀器的關鍵技術之一,...
high energy particle detector 探測高能 (109電子伏以上能量)粒子的器件或裝置,其原理基於粒子與物質的相互作用。高能粒子探測器通常分為計數器和徑跡室兩類。基本信息 記錄、分析粒子在其中產生的電脈衝信息,在高能實驗中常見的有多絲室、漂移室、閃爍計數器、契倫科夫計數器、穿越輻射計數器、電磁量能器和強子量能器...
2009年,郭建華開始擔任衛星有效載荷副總設計師。研究方向 高能輻射探測、核電子學 主要成就 主要研究方向為空間高能探測技術,包括探測器讀出、觸發判選、標定方法等,承擔了“悟空”號暗物質粒子探測衛星的相關任務,擔任“悟空”號有效載荷的副總師及在軌標定負責人, 為工程項目的勝利完成以及科學成果的順利產出做出了...
空間環境探測內容包括空間高能電子、質子、重離子及其單粒子效應和輻射劑量效應,空間熱電漿及其太空飛行器表面和深層充電效應,高層大氣密度及大氣成分,紫外大氣臭氧探測、空間物理主動實驗、飛行器電位主動控制、太陽高能電磁輻射等諸多環境。在國防和航天套用上具有非常重要的作用。發展歷程 空間探測是人類進入太空以後開拓...
對於高能粒子相互作用,一般可表示成以下形式:A+B→C+D+E+F+…,A為入射的高能粒子,B為靜止的靶粒子(在AB對撞的情況下,A和B在質心繫都為高能粒子),C、D、E、F等為A和B作用後產生的次級粒子。高能粒子探測的基本內容就是:記錄次級粒子數目,確定次級粒子本身的性質(質量、電荷、壽命)以及確定次級粒子的...
嫦娥二號成功從172萬公里外深空傳回第一批科學探測數據。根據安排, 擇機再次開啟部分有效載荷,執行科學探測任務。再次開機的有效載荷包括:太陽風離子探測器、太陽高能粒子探測器、γ射線譜儀、X射線譜儀、微波探測儀五種。空間數據 太陽風離子探測器對月球軌道空間環境進行了探測,其中高能粒子探測器共獲取了1846軌...
環境探測護遠航 中科院空間中心空間環境探測研究室承制的空間環境探測儀,包括太陽高能粒子探測器和低能離子探測器,在我國首次開展地球磁層之外遠至4萬至40萬公裡間的空間環境探測,記錄原始太陽風數據,研究太陽活動對地月空間環境的影響,這些關鍵科學數據,對今後深空探測器的環境防護設計具有重要的參考價值。
空間物理與套用技術研究所國際合作主要方向為:空間探測有效載荷研製: 能量粒子探測器, 中性成分成像器,高能粒子探測器,無伸桿磁強計;空間天氣,空間物理訪問學者:行星際、磁層、電離層等研究方向國外著名研究機構和大學具有博士學位的科研與教學人員。科研條件 研究所具備開展空間探測有效載荷的研發能力,具有空間能量...
“尤里西斯”探測器重367公斤,其科學載荷重55公斤,由9個儀器組成。這些儀器分別探測太陽風、太陽與太陽風之間界面結構、太陽磁場、太陽與星際間高能粒子、銀河系宇宙射線,太陽無線電脈衝串與電漿波、星際中性氣體與塵埃,以及太陽X射線等。“尤里西斯”探測器還將探測木星南極磁球層,這是過去發射的先鋒號與探險者號...
近期,由澳門科技大學、中國地質大學(北京)、中科院近代物理研究所、蘭州空間技術物理研究所、中國科學技術大學、美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校和中科院國家空間科學中心組成的研究團隊,利用天問一號火星能量粒子分析儀獲得了首個科學成果,研究討論了基於該載荷在地火轉移軌道中觀測到的一個太陽高能粒子事件。
已經獲得大量的科學探測數據(TC-1獲得一級數45.45Gb,TC-2獲得一級數據11.51Gb),探測了輻射帶、北半球的電漿層環電流區域及近地電漿片的高緯區域、北尾瓣、極隙區、南半球的極光橢圓帶、極蓋區、環電流區和近地電漿片的粒子沉降區等重要空間區域的高能粒子、低能粒子、磁場、波場和中性原子的空間...
後來,“喬托”號探測器又被重定向到Grigg-skjellerup彗星。最後,“喬托”號於1992年7月23日停止使用,從那時起它就停止了活動。性能參數 有效載荷 “哈雷”彩色攝像機,中性質譜儀,離子質譜儀,塵埃質譜儀,塵埃碰撞檢測器,等離子分析儀(2),高能粒子分析儀,磁力計,光學探測器 結構尺寸 1.9米×2.9米 ...
探測器運行於高傾角木星橢圓極軌道,遠木點為39個木星半徑,近木點為1.06個木星半徑。有效載荷 探測器的有效載荷包括微波輻射計、木星紅外光譜儀/成像儀、磁通脈衝磁力計、木星高能粒子探測儀、木星極光分布試驗裝置、紫外光譜儀、高級恆星羅盤、無線電和電漿波試驗裝置、“朱諾”相機以及引力實驗裝置。詳見下表。...
MeV能量的高能電子又稱為相對論電子或“殺手”電子,它可以穿透衛星蒙皮,沉積到衛星內部介質產生充放電效應;高能質子可以引起衛星電路的單粒子效應。兩者均是威脅衛星安全的重要環境因素,對其進行探測具有科學和實際意義。科研成就 開發研製了50至600keV的中能電子探測器,擬裝載高軌道衛星,探測空間中能電子環境,已...
悟空號暗物質粒子探測衛星(英文簡稱:DAMPE)是中國首顆空間天文衛星。該星通過在空間觀測高能電子(包括正電子)和伽瑪射線能譜,來尋找暗物質粒子的存在證據,並開展宇宙射線起源及伽馬射線天文方面的相關研究。暗物質粒子探測有效載荷由4個子探測器及載荷數管構成,其中包括塑閃陣列探測器PSD、矽陣列探測器STK、BGO...
還搭載“澳門學生科普衛星一號”小微衛星、宇航用氫氧燃料電池、空間寬能譜高能粒子探測載荷等試驗項目,未來也將陸續開展在軌科學試(實)驗。該批載荷將在空間失重環境下開展科學實驗,對一些前沿航天關鍵技術進行驗證。此外,天舟五號貨運飛船還搭載了植物種子,用於開展航天育種實驗。種子主要包括水稻、小麥、玉米等...
1.暗物質粒子探測衛星(“悟空”)有效載荷BGO量能器及物理設計,中國科學院戰略性先導專項空間專項,惟一有效載荷關鍵分系統主任設計師;2.基於惰性氣體探測器的直接暗物質探測實驗,國家重點研發專項之課題3(用於暗物質探測等實驗的低本底電子學系統研發),課題負責人;3.成像型電磁量能器關鍵技術研究,國家自然科學...
(4)、在星際飛行中,長期處於失重狀態將導致飛船乘員的諸多太空病,如暈動症、肌肉萎縮、平衡失調、骨質疏鬆引起骨折、以及心理上的孤寂,空間高能粒子(如宇宙射線)輻射對乘員、元器件和材料等造成的損傷,還要解決乘員長時間的生活供 應問題(如飲食、排泄、供氧、供水),因此對生命保障系統的高效,安全和可靠 ...
主要致力於空間物理、高能天體物理、高能輻射探測技術等領域的研究。目前擔任“引力波暴高能電磁對應體全天監測器”(GECAM)衛星副總師兼有效載荷總師、“增強型X射線時變與偏振空間天文台”(eXTP)有效載荷副總師、空間新技術試驗衛星HEBS載荷負責人。曾擔任“電磁監測試驗衛星”(ZH-1)有效載荷高能粒子探測器(HEPP...
中科院電工所研製成功了磁譜儀的核心部件——磁體系統。該磁體具有對高能粒子吸收作用小的特點,實現磁體與地磁無相互作用的力矩,極大降低了對空間飛行器的影響,解決了幾十年來不能將較強磁場磁體送入外層空間運行的世界技術難題。中國運載火箭技術研究院承擔了磁譜儀量能器結構的研製工作,並在磁譜儀探測器的建造...
實踐四號衛星上的空間單粒子動態監測計算機通過7個月的空間飛行試驗,為空間輻射環境的研究獲取數據,使中國國首次獲得了200~36000千米之間的空間環境參數和高能粒子效應資料,並在中國國首先把系列化、通用化、模組化的設計思想維用到航天計算機領域。實踐四號衛星的目的主要是進行空間帶電粒子環境探測和環境效應的研究...
“澳門科學一號”衛星採用“A星+B星”聯合觀測模式, B星搭載高能粒子探測計、太陽X射線儀等載荷,主要用於獲取太陽輻射、高能粒子等服務於地磁探測的空間環境數據。衛星發射入軌後,可與歐洲Swarm衛星、“張衡一號”衛星形成良好的互補觀測,實現測量與研究地球低緯度的磁場與空間環境變化,監測南大西洋地磁異常區磁場...