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大功率圆柱霍尔推力器的电离特性及优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第8-13页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题来源第13页
    1.2 大功率圆柱霍尔推力器研究背景及意义第13页
    1.3 大功率霍尔推力器的圆柱形设计第13-16页
    1.4 研究现状第16-20页
        1.4.1 大功率电推力器研究现状第16-18页
        1.4.2 圆柱形霍尔推力器的研究现状第18-20页
        1.4.3 霍尔推力器电离特性研究现状第20页
    1.5 本论文研究内容第20-21页
第2章 电离特性的实验研究第21-28页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验系统及测量方法第21-23页
        2.2.1 真空系统第21-22页
        2.2.2 实验样机第22-23页
        2.2.3 朗缪尔探针的测量原理第23页
    2.3 推力器性能参数的实验测量第23-27页
        2.3.1 实验方案第23-24页
        2.3.2 实验样机的磁场位形及强度分布第24页
        2.3.3 不同阳极流量下放电电压对推力器性能的影响第24-26页
        2.3.4 不同阳极流量下放电电压对工质利用率的影响第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 电离特性的数值模拟研究第28-47页
    3.1 引言第28页
    3.2 PIC数值模拟方法第28-32页
        3.2.1 程序流程第28-29页
        3.2.2 计算区域及边界条件的数值处理第29-31页
        3.2.3 电子与原子的碰撞第31-32页
    3.3 推力器电离特性的影响因素及表征参数第32-35页
        3.3.1 推力器电离过程及影响因素第32-33页
        3.3.2 电离特性的表征参数第33-35页
    3.4 变电压和变流量时的数值计算模型及工况第35-38页
        3.4.1 变电压和变流量时的数值计算模型第35-36页
        3.4.2 羽流区大小无关性验证第36-37页
        3.4.3 变电压和变流量工况第37-38页
    3.5 变电压和变流量时的数值模拟结果及分析第38-46页
        3.5.1 放电电压对电离特性的影响第38-45页
        3.5.2 阳极流量对电离特性的影响第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 磁场强度对电离特性的影响第47-54页
    4.1 引言第47页
    4.2 磁场强度和放电电压的匹配第47-49页
        4.2.1 磁场强度与放电电压的匹配规律第47页
        4.2.2 磁场强度和放电电压匹配时的工况第47-49页
    4.3 磁场强度和放电电压匹配后的数值模拟结果及分析第49-53页
        4.3.1 磁场强度匹配后放电电压对电离特性的影响第49-51页
        4.3.2 增大磁场强度对电离特性的影响第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 不同高径比对电离特性的影响第54-60页
    5.1 引言第54页
    5.2 高径比的定义及工况第54-55页
        5.2.1 高径比的定义第54页
        5.2.2 不同高径比时的工况第54-55页
    5.3 不同高径比时的数值模拟结果及分析第55-59页
        5.3.1 不同高径比对电离速率及工质利用率的影响第55-57页
        5.3.2 不同高径比对电子温度的影响第57-58页
        5.3.3 不同高径比对电子与壁面的碰撞速率的影响第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第67-68页
致谢第68页

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