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Diseño y desarrollo de un detector de protones de energía media a bordo del satélite FY-3E

Autores: Zhang, Huanxin; Zhang, Xiaoxin; Wang, Jinhua; Huang, Cong; Li, Jiawei; Zong, Weiguo; Shen, Guohong; Zhang, Shenyi; Yang, Yong; Zhang, Pengfei

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Diseño y desarrollo de un detector de protones de energía media a bordo del satélite FY-3E


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Aeroespacial

Palabras clave

Diseño de instrumentos
Detector de protones de energía media
Rango de energía
Circuito de procesamiento de señales del sensor
Capacidad de interferencia electromagnética
Recubrimiento de aluminio
Protones de energía media
Imán anular permanente
Eficiencia de deflexión
Modo de trabajo lógico
Partículas de alta energía
Límite inferior de detección
Resolución de energía
Electrones
Relación de mezcla

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este artículo presenta el diseño del instrumento del detector de protones de energía media (rango de energía: 30 keV-5 MeV) montado en el satélite FY-3E. A través del diseño y la optimización del circuito de procesamiento de señales del sensor, se mejora considerablemente la capacidad de resistencia a la interferencia electromagnética del detector de partículas de energía media. El revestimiento de aluminio diseñado en los sensores puede excluir eficazmente la contaminación lumínica para los protones de energía media. El imán anular permanente diseñado tiene una eficiencia de desviación de más del 95% para electrones de energía media por debajo de 1.0 MeV. Además, al diseñar el modo de trabajo lógico del sensor, se excluye la contaminación por otras partículas de alta energía (electrones de alta energía > 1.5 MeV, protones de alta energía > 5 MeV e iones pesados). Combinando los métodos anteriores, el detector logra un límite inferior de detección de 30 keV para protones de energía media. Su resolución de energía es mejor que 15%@100 keV y la proporción de mezcla de electrones es inferior al 2%.

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