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题名基于离子电推进系统的航天器有效载荷能力分析
被引量:1
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作者
赖承祺
顾左
宋莹莹
王蒙
郭伟龙
吴辰宸
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机构
兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室
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出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期2183-2189,共7页
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文摘
为预估与提高航天器有效载荷能力,结合航天运输系统理论与离子推力器放电模型,对深空探测任务中以离子电推进系统为主要动力来源的航天器有效载荷能力进行了分析。通过理论推导,构建并揭示了有效载荷分数与深空探测任务参数和电推进系统性能参数的函数关系与潜在联系。结果表明:动力装置单位质量越小,航天器所能达到的最佳有效载荷分数越大;有效载荷分数的高低与离子引出份额、原初电子利用率参数的大小以及任务时间的长短呈正相关;当离子电推进系统可以达到更高的载荷比时,则需要更高的工质利用率作为支持。
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关键词
离子推力器
有效载荷比
深空探测
等离子体特性
性能曲线
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Keywords
Ion thruster
Payload fraction
Deep space exploration
Plasma performances
Characteristic curve
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分类号
V439+.4
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名离子推力器放电室阳极壁面电流密度分布特性研究
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作者
宋莹莹
顾左
王蒙
赖承祺
郭伟龙
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机构
兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室
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出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期2633-2640,共8页
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文摘
为了准确掌握离子推力器放电室阳极壁面电流密度分布特性,并深入理解阳极壁面处等离子体运动特性,设计了近阳极壁面等离子体诊断的具体实施方案,并基于LIPS-200离子推力器开展了近阳极壁面处等离子体诊断试验研究,得到了主要磁极附近壁面等离子体参数,并得到阳极壁面吸收电流密度分布特性。试验结果表明:LIPS-200离子推力器阳极壁面处主要磁极附近的等离子体密度范围为8.07×10^15m^-3~3.96×10^16m^-3,测试点的电子温度范围为0.82eV^1.45eV,壁面电流密度范围为12A/m^2~829A/m^2;柱段壁面电子温度相对锥段较低,但电流密度较大,尤其在中间极靴位置电流密度最大,约为阴极极靴处电流密度的3倍,约为屏栅极靴处电流密度的2倍,阳极电流主要在放电室中间极靴处发生损失。
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关键词
离子推力器
阳极壁面
电流密度分布
等离子体诊断
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Keywords
Ion thruster
Anode wall
Current density distribution
Plasma diagnosis
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分类号
V439.4
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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