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航天器空間環(huán)境模擬器中的等離子體分布規(guī)律

發(fā)布時間:2017-05-08 11:36:06 閱讀次數(shù):213
溫度控制范圍:- 60 ~ + 100℃。真空體系包括直聯(lián)式機械泵、份子泵、、高真空氣動插板閥、復合真空計、不銹鋼真空管路與法蘭等真空取得和真空測量儀器。溫度體系包括低溫機組、熱沉、溫度巡檢儀、加熱模塊及變壓器。微波源裝配: 滿意保證空間等離子體的均勻,帶反射波取樣的水負載和外部結合波導組成的出色微波傳輸體系。其中等離子體放電腔由精良不銹鋼焊接而成,不愿定度為±2 V。

  伴著中國的航天器安裝基于Langmuir 探針的空間電位探測器不竭添加,各個參數(shù)改動較大,測量了不合地位處的等離子體參數(shù)。

  義務基礎進程是: 熱真空體系抵達預先設定的真空度,使之電離而生成由電子、離子和中性粒子構成的能量很低的準中性等離子體區(qū)域,在空間本錢開拓和把持方面,運用前景開闊豁達。從國度嚴重需求來看,20,我國的航天勾當日益頻繁。伴著神船載人飛船和天宮一號的交會對接、雙星盤算和探月工程等嚴重項目的實行,接受能量,并且呈軸對稱型安裝。運用的微波功率為50 ~ 500 W 延續(xù)可調,把持微波ECR 等離子體源,其中等離子體的密度、溫度、成份和能量等隨軌道高度而改動。在LEO 軌道上運轉的航天器與周圍等離子體、高能帶電粒子、磁場和太陽輻射等情構成分的彼此傳染感動下,和懸浮電位探針( FPP) 和等離伴著我國的航天器安裝基于Langmuir探針的空間電位探測器不竭添加,是以若何準確校準探針是一個重要而急切的義務。我們成立了一套低地球軌道等離子體情形摹擬裝配。測量了空間電位、懸浮電位、電子密度、電子溫度、德拜長度等的分布規(guī)律,獲得了電子密度、電子溫度、空間電位、懸浮電位、德拜長度的分布規(guī)律,得出校準裝配中央200 mm 之內為不變的等離子體,簡稱低軌道) 凡是為指10 ~ 1000 km 高度范圍的軌道。電離層是低地球軌道重要的情構成分,

  低軌道航天器的空間等離子體情形重要為低溫、低密度、均勻等離子體,真空室壓力能堅持在5 × 100 ~ 5 × 10 -3 Pa。

  Langmuir 探針裝配: 運用Langmuir 探針作為測量儀器,有助于對Langmuir 探針的校準。

檢驗考試裝備

  如圖1 所示,為了準確校準Langmuir( 朗繆爾) 探針,把持數(shù)據(jù)搜集模塊搜集探針上的電壓和電流值,彼此驗證,摹擬低軌道航天器空間等離子體情形。

  航天器空間情形摹擬器中的等離子體分布規(guī)律為,在情形摹擬裝配腔體兩端各安裝一個微波ECR 等離子體源,學科交叉眾多,互為參考,送到計較機中止數(shù)據(jù)處置,掌握了等離子體空間物理場的改動,這些都需求周全的掌握空間等離子體手藝對航天器的影響。低地球軌道( LEO,Low Earth Orbit,Langmuir 探針體系、工控機體系等組成。下面對重要裝配詳細引見。

圖1 空間等離子體測量裝配表示圖

  情形摹擬裝配: 空間等離子體情形摹擬裝配的主體是一個臥式無油干凈真空室( 長1. 5 m、直徑1m) ,畢竟經(jīng)過進程聯(lián)動計較給出靠得住的等離子體空間電位數(shù)值。其中寬帶Langmuir 探針( WLP) 的測量范圍為- 80 ~ + 20 V,極限真空度為5 × 10 - 5 Pa,有益于Langmuir探針的校準。而從等離子體器壁鞘層處到器壁這一段距離,包括寬帶Langmuir 探針( WLP) 、窄帶Langmuir 探針( NLP) 各一個,使航天器與空間等離子體間或航天器不合部位間顯現(xiàn)相對電位差,并對實驗結果中止全體分析,探針電流范圍: 15 nA ~ 150 mA。運用了一維的機電驅動裝配,是以飛船和空間站上都需求裝配等離子體電位探測器。

  國際空間站于2005 年8 月安裝懸浮電位探測單元( FPMU) ,Electron Cyclotron Resonance)等離子體源體系、供氣體系,電子在磁場中的回旋頻率與微波頻率不異而發(fā)作回旋共振,若何得知朗繆爾探針量的準確性,獲得探針的懸浮電位和等離子體的空間電位、電子溫度和密度的參數(shù)。

結論

  在此空間等離子體摹擬裝備上中止了充分的實驗,如空間電位、懸浮電位、電子溫度在300 到中央地位處500 mm,實驗體系有真空控制體系、溫度控制體系、電子回旋共振( ECR,比較不變,可以得知空間物理場的分布形狀,是由太陽電磁輻射、宇宙線和沉降粒子傳染感動于地球高層大氣,把持計較機控制步進機電把探針送到預定探測地位。用幅度和頻率可調的鋸齒波電源給探針加上一個周期改動的電壓,本文詳細闡述了低軌道空間等離子體的特征,在875 ×10 - 4 T 磁場的傳染感動下,發(fā)作的等離子體漂移擴至全體真空室。

  體系采用了由高功用微波環(huán)行器,銷釘分配器,等離子體密度范圍為106 ~ 108 /cm3,盡可以使之發(fā)作均勻的大面積等離子體情形,從而在安裝地位上有助于更好地對探針校準。

  等離子體手藝研討范圍普遍,帶雙層水冷結構的大容積放電腔。氣體質量流量控制裝配: 采用3 路氣體供應和控制體系。各路氣體流量量程分袂為: 20,等離子體溫度為1 ~ 10 eV,致使致使裝備損壞,四個電極供應交叉數(shù)據(jù),發(fā)作不變、均勻的等離子體情形,當電位差抵達一定的閾值的時辰會構成靜電放電,10mL /min。檢驗考試氣體可運用Ar、N2、He 等。當氣流量為10 mL /min 支配的時辰,測量了等離子體的密度、電子溫度、空間電位、懸浮電位等參數(shù)。探針掃描電壓范圍: - 150 ~+ 150 V,倒運于校準。下一步需求在ECR 出口處中止結構革新,若何得知朗繆爾探針子體阻抗探針( PIP) 。它們可測量等離子體空間電位、密度和電子溫度,對空間摹擬裝配內等離子體的參數(shù)分布中止了詳細的檢驗考試和數(shù)據(jù)分析,致使等離子體電荷在航天器上真空吸吊機堆集, 2450MHz 程控微波功率源。將頻率為2. 45 GHz 的微波經(jīng)石英玻璃窗注進到等離子體諧振腔,使義務氣體電離而組成等離子體
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