【摘 要】
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载人航天任务的不断加强,对推进技术提出了更高的要求。传统的推进技术如化学推进、热核推进,能够提供巨大的推力,但是其排气速度受限于推进剂化学能,因而需要携带大量燃料,
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载人航天任务的不断加强,对推进技术提出了更高的要求。传统的推进技术如化学推进、热核推进,能够提供巨大的推力,但是其排气速度受限于推进剂化学能,因而需要携带大量燃料,降低了有效载荷分数;而传统的电推进技术,如电热推进、静电推进和电磁推进,利用电极施加电磁场,从而对推进剂离子进行加速,其比冲和推力都有所改善,但是电极腐蚀却是限制其发展的一个重大问题。离子回旋共振加热(ICRH)已经广泛用于核聚变反应中的等离子体加热,它的基本原理是通过磁等离子体与射频波共振,离子绕磁场线的旋转速度增加,最终转化为轴向速度实现加速。等离子体火箭与核聚变反应的等离子体问题基本一致,因而可以考虑将ICRH用于增加火箭排气速度。可变比冲磁等离子体火箭(VASIMR)便是基于ICRH研究发展的新一代火箭,目前我国对ICRH的研究还处于起步阶段。本文首先简要介绍了推进技术发展现状和各种推进器,接着对ICRH的原理进行了详细说明。然后利用粒子云网格(Particle In Cell)等离子体模拟软件VSim对ICRH过程进行了模拟,从入射速度、ICRH电场和背景磁场三个方面研究了ICRH过程的加速情况,研究不同参数对ICRH效率的影响。此外,还研究了采用不同扭转角度和不同肩带数的螺旋天线对离子回旋共振加热效果的影响。ICRH仿真分析及结果,为今后实验装置的优化设计奠定了基础。
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