Змінення параметрів електронного газу у ленгмюрівському прошарку в електроракетних пристроях

Автор(и)

  • Shahram Roshanpur Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» імені М. Є. Жуковського, вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.16675

Ключові слова:

електроракетні двигуни, потенційний бар’єр, інтеграл Ландау, граничні умови

Анотація

У статті надана математична модель процесу недзеркального відбиття електронів від потенційного бар’єру на межі плазми з поверхнею або оточуючим вакуумом. У формі, аналогічній інтегралу зіткнень Ландау, записано вираз для розподілу електронів у відбитому потоці. Записано граничні умови для рівнянь динаміки електронів, які мають бути використані при моделюванні процесів в електроракетних двигунах

Біографія автора

Shahram Roshanpur, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» імені М. Є. Жуковського, вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070

Аспірант

Кафедра ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок літальних апаратів

Посилання

  1. Гришин, С. Д. Электрические ракетные двигатели [Текст] / С. Д. Гришин, Л. В. Лесков, Н. П. Козлов. – М.: Машиностроение, 1975. – 273 с.
  2. A Simple Semi-Analytic Model for Optimum Specific Impulse Interplanetary Low Thrust Trajectories [Текст] / D. Y. Oh, D. Lan-dau // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 22.
  3. A Reorbiter for GEO Large Space Debris Using Ion Beam Irradiation [Текст] / Shoji Kitamura, Yukio Hayakawa, Satomi Kawa-moto // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 23.
  4. Architecture, Functional Features and Operational Characteristics of the HEMPT based Ion Propulsion System [Текст] / S. Weis, N. Koch, M. Schirra, A. Lazurenko, B. van Reijen, J. Haderspeck, A. Genovese, P. Holtmann // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 30.
  5. Optimization of the Operating Parameters for a 20 mN Class Ion Thruster [Текст] / Hiroshi Nagano, Kenichi Kajiwara, Yukio Hayakawa, Toshiyuki Ozaki, Yukikazu Kasai // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 70.
  6. Investigations of Low Power Hall Thruster SPT-20M on Increased Voltage Mode [Текст] / A. V. Loyan, T. A. Maksymenko, N. N. Koshelev, O. P. Rybalov // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 633.
  7. Mathematical Model of Acceleration Stage of Magnetic Inductive Pulsed Plasma Thruster [Текст] / Hatef Dinparasti Saleh, S. Yu. Nesterenko // Proc. of 32nd International Electric Propulsion Conference. Wiesbaden, Germany. – 2011. – P. 623.
  8. Нестеренко, С. Ю. Электрогазодинамика [Электронный ресурс] : консп. лекц. / С. Ю. Нестеренко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т ”Харьк. авиац. ин-т”, 2012. – 216 с. – Режим доступа: www/ URL: http://library.khai.edu.
  9. Лифшиц, Е. М. Физическая кинетика [Текст] / Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. – М.: Наука, 1979. – 528 с.
  10. Росси, Б. Введение в физику космического пространства [Текст] / Б. Росси, С. Ольберт. – М.: Атомиздат, 1974. – 392 с.
  11. Grishin, S. D., Leskov, L. V., Kozlov, N. P. (1975). Electricheskiye raketniye dvigateli, Moscow, USSR: Mashinostroyeniye, 273.
  12. Oh, D. Y., Landau, D. (2011). A Simple Semi-Analytic Model for Optimum Specific Impulse Interplanetary Low Thrust Trajectories. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 22.
  13. Shoji Kitamura, Yukio Hayakawa, Satomi Kawamoto. (2011). A Reorbiter for GEO Large Space Debris Using Ion Beam Irradiation. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 23.
  14. Weis, S., Koch, N., Schirra, M., Lazurenko, A., van Reijen B., Haderspeck, J., Genovese, A., Holtmann, P. (2011). Architecture, Functional Features and Operational Characteristics of the HEMPT based Ion Propulsion System. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 30.
  15. Hiroshi Nagano, Kenichi Kajiwara, Yukio Hayakawa, Toshiyuki Ozaki, Yukikazu Kasai. (2011). Optimization of the Operating Parameters for a 20 mN Class Ion Thruster. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 70.
  16. Loyan, A. V., Maksymenko, T. A., Koshelev, N. N., Rybalov, O. P. (2011). Investigations of Low Power Hall Thruster SPT-20M on Increased Voltage Mode. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 633.
  17. Hatef Dinparasti Saleh, Nesterenko, S. Yu. (2011). Mathematical Model of Acceleration Stage of Magnetic Inductive Pulsed Plasma Thruster. Proc. 32nd IEPC, Wiesbaden, Germany, 623.
  18. Nesterenko, S. Yu. (2011). Elektrogazodinamika. Kharkiv, Ukarine: KhAI. Available: http://library.khai.edu/.
  19. Lifshic, E. M., Pitayevskiy, L. P. (1979). Fizicheskaya kinetika. Moscow, USSR: Nauka.
  20. Rossi, B., Olbert, S. (1974). Vvedeniye v fiziku kosmicheskogo prostranstva. Moscow, USSR: Atomizdat.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-07-30

Як цитувати

Roshanpur, S. (2013). Змінення параметрів електронного газу у ленгмюрівському прошарку в електроракетних пристроях. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(64), 36–39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.16675

Номер

Розділ

Прикладна фізика