CN106304595B - 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器 - Google Patents

表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器 Download PDF

Info

Publication number
CN106304595B
CN106304595B CN201610738810.6A CN201610738810A CN106304595B CN 106304595 B CN106304595 B CN 106304595B CN 201610738810 A CN201610738810 A CN 201610738810A CN 106304595 B CN106304595 B CN 106304595B
Authority
CN
China
Prior art keywords
thruster
electron cyclotron
resonant vibration
surface plasma
type micro
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610738810.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106304595A (zh
Inventor
夏广庆
邹存祚
韩亚杰
陈留伟
王鹏
周念东
吴秋云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
Original Assignee
Dalian University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dalian University of Technology filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201610738810.6A priority Critical patent/CN106304595B/zh
Publication of CN106304595A publication Critical patent/CN106304595A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106304595B publication Critical patent/CN106304595B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/30Plasma torches using applied electromagnetic fields, e.g. high frequency or microwave energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03HPRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H1/00Using plasma to produce a reactive propulsive thrust
    • F03H1/0081Electromagnetic plasma thrusters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

本发明所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器涉及航天器动力技术领域,涉及一种基于低温非平衡等离子体即表面等离子体共振与电子回旋共振等离子体应用于微小卫星动力系统、执行卫星编队和深空探测等任务的推力器。表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器通过推力器支撑架固定在真空环境内;表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器包括:永磁环、放电腔室、金属天线及尾部喷管;永磁环套装在放电腔室的外部;金属天线嵌装于放电腔室的内部;永磁环嵌装在推力器支撑架上;尾部喷管与放电腔室出口对接。本发明具有结构新颖、加工简便、体积小、稳定性高、比冲强、推力器寿命长等特点。

Description

表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器
技术领域
本发明所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器涉及航天器动力技术领域,尤其涉及一种基于低温非平衡等离子体即表面等离子体共振与电子回旋共振等离子体应用于微小卫星动力系统、执行卫星编队和深空探测等任务的推力器。
背景技术
卫星和空间探测器对于电推进的需求不断增长。等离子体推力器具有高比冲的特性能够大幅度减少推进剂消耗量从而提高有效载荷质量。可以说未来的深空探测器将依靠等离子体推力器来实现。
过去几年,准中性无电极等离子体推力器的研究热度不断升温,其不需要外部中和器,节省了推力器的部组件。无电极推力器通常基于磁喷管原理:在等离子体源中发散状的磁场约束等离子体并且同时加速羽流区中的电子和离子。在这些推进系统中,螺旋波双层推力器和基于其他等离子体源的推力器已经持续研发,由于其能够产生的离子动能高于100eV,已经提出一些模型用以解释离子的加速机制:在螺旋波双层推力器等离子体扩张的过程中产生双层电势的骤降,并且电子热能在发散磁场下转换为离子的动能。另一种无电极推进系统GDM基于两磁镜之间对等离子体的约束,伴随来自右手圆偏振波(RHCP)的电子回旋加热。随着离子获得动能、等离子体密度增加,离子与离子平均自由路径很小以至于等离子体可视为流体。可变比冲磁等离子体火箭(VASIMR)结合了在螺旋波等离子体源和离子回旋共振加热,并采用磁喷管进一步加速,其实验原理样机VX-200等离子体推力器采用氩气工质显示出该推力器的效率高于50%、总功率100kW。
现有技术中单独由微波能量馈入到放电腔室内会存在电场能量不足而导致工质气体击穿电压不稳定、等离子体形成效率低等缺点,特别是对于微小卫星而言,由于所提供的电功率较少,低功率下单独由微波能量产生放电形成等离子体的密度和效率更低,此外高密度等离子区域小会影响推力器的推力从而直接导致推力器的稳定性较低。
针对上述现有技术中所存在的问题,研究设计一种新型的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,从而克服现有技术中所存在的问题是十分必要的。
发明内容
鉴于上述现有技术中所存在的问题,本发明的目的是研究设计一种新型的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器。用以解决现有技术中存在的单独由微波能量,特别是低功率馈入到放电腔室内会存在电场能量不足而导致工质气体击穿电压不稳定、等离子体形成效率低、高密度等离子区域小导致推力器的稳定性较低等技术问题。
表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式推力器一方面通过电子回旋共振吸收微波功率而产生高密度的等离子体,另一方面结合表面等离子体共振机制可实现低功率条件下可稳定放电,进而通过永磁环和尾部喷管构成的磁喷管加速等离子体喷出而产生推力。当微波场的角频率与通过外加磁场诱导的电子回旋角频率相一致时,产生电子回旋共振,使得电子通过微波右旋偏振而持续获得加热,吸收微波场的能量迅速增加。若微波频率采用2.45GHz,则产生条件需满足磁感应强度为875G。外加磁场既形成电子回旋共振所需的磁感应强度,又因其轴向发散位形与尾部喷管结合作为磁喷管。被磁化的电子通过能量转换和磁矩守恒沿着发散的磁感线加速,致使形成双极电场,该双极电场加速离子喷出,充足且具有高能量的电子逃离势垒确保了羽流的准中性。中性的等离子体再经由尾部喷管加速喷出产生推力。该推力器具有无电极烧蚀、产生等离子体密度高且无需中和器的特点;表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式推力器另一方面促使推力器腔室内更容易激发放电、可产生更高密度的等离子体、形成更大区域的高密度等离子体,通过表面等离子体共振即由于外来电磁波诱导金属表面自由电子的集体振荡,它是金属与介质分界面处存在的一种局域电磁模式,具有表面电磁场的传播性能,即电场强度在金属与介质的界面上具有最大值,随着垂直于金属表面的距离增大,场强呈指数衰减。因此表面等离子激元被约束在金属表面,覆盖金属环片表面的微小金属尖端可使放电局部增强,即增强了金属表面的电场,同时为了延长推力器寿命,避免等离子体对金属天线的溅射作用,在金属天线表面镀上了50微米具有透波特性的氮化硼陶瓷薄膜。
本发明的技术解决方案是这样实现的:
本发明所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器通过推力器支撑架固定在真空环境内;
本发明所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器包括:永磁环、放电腔室、金属天线及尾部喷管;
本发明所述的永磁环套装在放电腔室的外部;
本发明所述的金属天线嵌装于放电腔室的内部;
本发明所述的永磁环嵌装在推力器支撑架上;
本发明所述的尾部喷管与放电腔室出口对接。
本发明所述的金属天线包括:金属圆柱、金属环片及天线固定座;金属环片装于金属圆柱的中部位置;金属圆柱的一端装于天线固定座上;天线固定座装于放电腔室的中心孔上。
本发明所述的金属圆柱与金属环片的材料为钨。
本发明所述的金属环片表面上覆盖有微小的金属尖端。
本发明所述的金属圆柱的长度为15mm。
本发明所述的天线固定座的材料为聚四氟乙烯。
本发明所述的金属圆柱与金属环片表面镀有50微米的氮化硼陶瓷薄膜。
本发明所述的永磁环的材料为钐钴材料,并保证有875G的磁感应强度的电子回旋共振面。
本发明所述的放电腔室嵌装于永磁环的环内,确保放电腔室的出口与永磁环的一个端面平齐。
本发明的工作过程为:频率为2.45GHz的微波源(0~1500W功率可调)经由波导和波导同轴转换器通过同轴电缆将微波能量馈入到推力器,推力器通过同轴转接头将微波能量通过金属天线将微波能量传递到放电腔室,工质气体(氩气或氙气等)在微波能量下通过金属天线产生表面等离子体共振与电子回旋共振双激励模式将工质气体激发和电离形成高密度、大区域等离子体,在永磁环和尾部喷管作用下通过磁喷管原理将等离子体加速喷出形成所需推力。
本发明的优点是显而易见的,主要表现在:
1.采用圆柱形放电腔室与永磁环内套的形式代替以往波导传输微波能量的结构,减小了推力器尺寸并使推力器结构更简单。
2.本发明不需要携带离子中和器,降低微小卫星动力系统自身质量和体积,提高了微小卫星动力系统的稳定性。
3.金属天线的金属圆柱和金属环片表面覆盖微小金属尖端结构通过表面等离子体共振机理增强了局部电场,使工质气体容易激发电离,提高了推力器的稳定性。
4、金属天线的金属圆柱和金属环片表面镀有50微米的氮化硼陶瓷薄膜避免等离子体对天线的溅射作用,从而延长了推力器的寿命。
5.永磁环的结构通过电子回旋共振理论为推力器提供所需要的磁感应强度,并且永磁环下游与尾部喷管结合作为磁喷管加速等离子体喷出推力器,进而获得足够的推力。
综上所述本发明在微小卫星动力系统、执行卫星编队和深空探测等任务中具有潜在的应用前景。
本发明具有结构新颖、加工简便、体积小、稳定性高、比冲强、推力器寿命长等优点,其大批量投入市场必将产生积极的社会效益和显著的经济效益。
附图说明
本发明共有4幅附图,其中:
附图1为本发明结构示意图;
附图2为附图1的仰视图;
附图3为附图1的侧视图;
附图4为金属天线的结构示意图。
在图中:1、永磁环 2、放电腔室 3、金属天线 301、金属圆柱 302、金属环片 303、天线固定座 4、推力器支撑架 5、尾部喷管。
具体实施方式
本发明的具体实施例如附图所示,表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器通过推力器支撑架4固定在真空环境内;
表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器包括:永磁环1、放电腔室2及金属天线3;
永磁环1套装在放电腔室2的外部;
金属天线3嵌装于放电腔室2的内部;
永磁环1嵌装在推力器支撑架4上;
尾部喷管5与放电腔室2出口对接。
金属天线3包括:金属圆柱301、金属环片302及天线固定座303;金属环片302装于金属圆柱301的中部位置;金属圆柱301的一端装于天线固定座303上;天线固定座303装于放电腔室2的中心孔上。
金属圆柱301与金属环片302的材料为钨。
金属环片302表面上覆盖有微小的金属尖端。
金属圆柱301的长度为15mm。
天线固定座303的材料为聚四氟乙烯。
金属圆柱301与金属环片302表面镀有50微米的氮化硼陶瓷薄膜。
永磁环1的材料为钐钴材料,并保证有875G的磁感应强度的电子回旋共振面。
放电腔室2嵌装于永磁环1的环内,确保放电腔室的出口与永磁环1的一个端面平齐。
以上所述,仅为本发明的较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,所有熟悉本技术领域的技术人员在本发明公开的技术范围内,根据本发明的技术方案及其本发明的构思加以等同替换或改变均应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器通过推力器支撑架(4)固定在真空环境内;
所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器包括:永磁环(1)、放电腔室(2)、金属天线(3)及尾部喷管(5);
所述的永磁环(1)的材料为钐钴材料,并保证有875G的磁感应强度的电子回旋共振面;套装在放电腔室(2)的外部,确保放电腔室(2)的出口与永磁环(1)的一个端面平齐;
所述的金属天线(3)嵌装于放电腔室(2)的内部;金属天线(3)包括:金属圆柱(301)、金属环片(302)及天线固定座(303);金属环片(302)装于金属圆柱(301)的中部位置;金属圆柱(301)的一端装于天线固定座(303)上;天线固定座(303)装于放电腔室(2)的中心孔上;
所述的永磁环(1)嵌装在推力器支撑架(4)上;
所述的尾部喷管(5)与放电腔室(2)出口对接。
2.根据权利要求1所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的金属圆柱(301)与金属环片(302)的材料为钨。
3.根据权利要求1所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的金属环片(302)表面上覆盖有微小的金属尖端。
4.根据权利要求1所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的金属圆柱(301)的长度为15mm。
5.根据权利要求1所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的天线固定座(303)的材料为聚四氟乙烯。
6.根据权利要求1所述的表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器,其特征在于所述的金属圆柱(301)与金属环片(302)表面镀有50微米的氮化硼陶瓷薄膜。
CN201610738810.6A 2016-08-26 2016-08-26 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器 Expired - Fee Related CN106304595B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610738810.6A CN106304595B (zh) 2016-08-26 2016-08-26 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610738810.6A CN106304595B (zh) 2016-08-26 2016-08-26 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106304595A CN106304595A (zh) 2017-01-04
CN106304595B true CN106304595B (zh) 2019-02-05

Family

ID=57677177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610738810.6A Expired - Fee Related CN106304595B (zh) 2016-08-26 2016-08-26 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106304595B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107559164A (zh) * 2017-08-25 2018-01-09 上海航天控制技术研究所 一种变推力微波ecr推进系统及方法
CN107645822A (zh) * 2017-09-18 2018-01-30 中国人民解放军空军工程大学 一种基于表面磁控电弧放电的进气道激波控制装置及方法
CN109681399A (zh) * 2018-12-12 2019-04-26 上海航天控制技术研究所 一种小直径高效微波ecr中和器
CN109681398B (zh) * 2018-12-12 2020-08-28 上海航天控制技术研究所 一种新型微波ecr离子推力器放电室
CN111765058B (zh) * 2019-04-02 2022-07-05 哈尔滨工业大学 一种微波增强辅助电离的会切场推力器
CN110145446B (zh) * 2019-06-13 2020-05-12 哈尔滨工业大学 一种脉冲电励磁微牛推进装置
CN110230581B (zh) * 2019-06-13 2020-05-08 哈尔滨工业大学 一种涡旋共振电离的微牛级离子推进装置
CN111140447A (zh) * 2019-12-23 2020-05-12 北京航空航天大学 一种用于电推进的包括旁置电磁线圈的矢量磁喷管
CN111140454B (zh) * 2020-02-13 2021-05-04 哈尔滨工业大学 一种微型电子回旋共振离子推力器点火装置
CN111697307B (zh) * 2020-05-28 2021-10-01 北京大学 应用于回旋管的人工局域表面等离激元谐振腔及控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008084859A (ja) * 2006-09-26 2008-04-10 Nano Beam Co Ltd ECRイオンソース{ElectronCyclotronResonanceionsource}
JP2008169779A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Osaka Univ パルスプラズマスラスタ
CN104114862A (zh) * 2011-12-29 2014-10-22 奥尼拉(国家宇航研究所) 等离子推进器和用于产生等离子推进推力的方法
WO2015031450A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 The Regents Of The University Of Michigan Electrodeless plasma thruster
CN104405603A (zh) * 2014-10-15 2015-03-11 大连理工大学 螺旋波等离子体电推进装置
CN104653422A (zh) * 2015-01-22 2015-05-27 大连理工大学 三级加速式螺旋波等离子体推进装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008084859A (ja) * 2006-09-26 2008-04-10 Nano Beam Co Ltd ECRイオンソース{ElectronCyclotronResonanceionsource}
JP2008169779A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Osaka Univ パルスプラズマスラスタ
CN104114862A (zh) * 2011-12-29 2014-10-22 奥尼拉(国家宇航研究所) 等离子推进器和用于产生等离子推进推力的方法
WO2015031450A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 The Regents Of The University Of Michigan Electrodeless plasma thruster
CN104405603A (zh) * 2014-10-15 2015-03-11 大连理工大学 螺旋波等离子体电推进装置
CN104653422A (zh) * 2015-01-22 2015-05-27 大连理工大学 三级加速式螺旋波等离子体推进装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN106304595A (zh) 2017-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106304595B (zh) 表面等离子体共振与电子回旋共振双激励式微波推力器
US9591741B2 (en) Plasma thruster and method for generating a plasma propulsion thrust
Cannat et al. Optimization of a coaxial electron cyclotron resonance plasma thruster with an analytical model
CN104411082A (zh) 等离子源系统和等离子生成方法
KR102635775B1 (ko) 통합된 고체 추진제를 갖는 그리드 이온 스러스터
TWI553687B (zh) 低功率下之自我保持非雙極直流電漿
Takahashi et al. Microwave-excited microplasma thruster with helium and hydrogen propellants
Kaganovich et al. Non-local collisionless and collisional electron transport in low-temperature plasma
Weatherford et al. Electron current extraction from a permanent magnet waveguide plasma cathode
Liu et al. Electron cyclotron resonance discharge enhancement in a cusped field thruster
Virko et al. The effect of magnetic configuration on ion acceleration from a compact helicon source with permanent magnets
Dunaevsky et al. Plasma acceleration from radio-frequency discharge in dielectric capillary
Takahashi et al. Numerical and experimental study of microwave-excited microplasma and micronozzle flow for a microplasma thruster
Yang et al. Effect of applied magnetic field on a microwave plasma thruster
Toki et al. Preliminary investigation of helicon plasma source for electric propulsion applications
Longmier et al. Nonambipolar electron source
Kapulkin et al. Camila hall thruster: New results
Yun et al. Density enhancement near lower hybrid resonance layer in m= 0 helicon wave plasmas
Takao et al. Microplasma thruster for ultra-small satellites: Plasma chemical and aerodynamical aspects
Takahashi et al. Microplasma thruster powered by X-band microwaves
Zeng et al. Effects of magnetic field strength on the microwave discharge cusped field thruster
Yildiz et al. Global Energy Transfer Model of a Microwave Electrothermal Thruster Operating With Helium Propellant at 2.45-GHz Frequency
Liard et al. Fluid simulation of a microwave plasma cathode
Magarotto et al. Numerical model of an helicon plasma source for space propulsion application
TW514700B (en) Stand alone plasma vacuum pump

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190205

Termination date: 20210826

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee