(2)离子推进器中重要物理问题
①提高比冲
(a)在放电功率、推进剂流量一定的条件下,提高等离子体密度(离子密
度)
实现方法:
?在直流放电下,采用空心阴极放电; ?采用磁场约束(永久磁铁); ?采用高频交流放电:射频,微波ECR
(b)在一定的等离子体密度下,提高单个离子的能量
实现方法:
提高离子加速栅极的电压,但电源重量的随之也增大。
(c)在一定的等离子体密度、单个离子的能量下,提高离子束推力
实现方法:
离子束发散角,提高合力;
具体技术途径:优化离子引出、加速栅系统
(d)在一定的等离子体密度、单个离子的能量下、离子束散角下,增加
离子源面积
② 提高推进器寿命
?提高阴极(放电、中和器阴极,)寿命(与离子轰击、高温有关);
途径:改进阴极材料
(早期阴极为灯丝,后改为空心阴极)
?提高栅极寿命(在大功率高密plasma,高加速电压下尤为重要) 加速栅极的寿命问题:造成孔的连接、部分断裂 屏蔽栅极的寿命问题:
屏栅极等低电位部件在受到离子的溅射和轰击以后,会散发出微粒碎屑。这些微粒碎屑附着在屏栅极上,会改变栅极孔 附近的电位分布,引起离子束偏离正常射向。在空间失重条件下,这些微粒碎屑还会到处飘浮,很可能使栅极之间产生短路(SERT2 Ⅱ出现过这种短路故障) 。 途径:使用抗溅射腐蚀碳基材料 使用炭栅极的原因:
栅极的材料要求耐高温、耐刻蚀,热膨胀 系数和溅射率小。最好选用碳碳复合材料, 因碳的溅射率小,有利于延长寿命;其膨胀系数基本为0 。这样栅极可以不必做成环状, 可以减少开孔面积,从而可提高强度,降低加工难度。目前正在试验条形孔栅极和一体化栅极成形法,以尽可能少切断碳纤维,提高复合材料的强度。
主阴极的寿命问题:
在反复加热下,其多孔钨板会损 耗,而使激发电子发射的涂层的消耗加快,工作寿命缩短。延长寿命的方法是改进涂层。
?提高高压电源寿命 器件、材料
(3)离子推进器实物照片
圆形栅极
侧面图
方形栅极
(ECR离子推进器部分结构示意图) (ECR离子推进器的多极磁钢)