首页--天文学、地球科学论文--地球物理学论文--空间物理论文--空间等离子体物理论文--空间等离子体模拟实验论文

地面实验室模拟空间等离子体环境及太阳能电池片效应初步实验研究

中文摘要第1-7页
ABSTRSCT第7-8页
第一章 航天器充放电问题介绍第8-17页
 第一节 问题的发现第8页
 第二节 航天器充放电效应带来的危害和影响第8-9页
 第三节 充放电现象的分类第9-11页
 第四节 航天器充放电问题研究第11-13页
 第五节 实验研究第13-17页
第二章 充电理论第17-22页
 第一节 电流机制第17-20页
 第二节 基本理论第20-21页
 第三节 解析探针理论第21-22页
第三章 空间等离子体环境第22-26页
 第一节 地球周围空间等离子体环境特点第22页
 第二节 地球同步轨道空间等离子体环境第22-24页
 第三节 低地球轨道空间等离子体环境第24-26页
第四章 实验装置及测量设备第26-31页
 第一节 地面实验室模拟实验的依据第26页
 第二节 空间等离子体环境模拟装置第26-28页
 第三节 测试装置第28-31页
第五章 实验及测试结果第31-54页
 第一节 模拟空间等离子体环境的测试结果第31-34页
 第二节 太阳电池片实验及测试结果第34-36页
 第三节 总结第36-54页
参考文献第54-37页
图索引第37-10页
 图一: 航天器异常分布第37页
 图二: 卫星电位变化与空间环境变化关系的观测实例(SCATHA卫星)第37-38页
 图三: 航天器件与空间粒子相互作用示意第38页
 图四: 近地空间等离子体主要分区第38-39页
 图五: 各种轨道的空间分布第39页
 图六: 地球同步轨道与磁层顶的相对位置第39-40页
 图七: 粒子分布函数的观测和模拟结果第40页
 图八: 电离层分层及电子密度随高度变化一第40-41页
 图九: 电离层分层及电子密度随高度变化二第41页
 图十: 装置结构示意第41-42页
 图十一: 等离子源结构第42页
 图十二: 线圈磁场第42-43页
 图十三: 静电探针结构及测量原理第43页
 图十四: 郎缪探针理论Ⅰ-Ⅴ曲线第43-44页
 图十五: 实际测量的郎缪探针Ⅰ-Ⅴ曲线第44页
 图十六: 真空室内轴向等离子体分布第44-45页
 图十七: 垂直于轴向的等离子体分布第45页
 图十八: 栅网加-10伏电位时真空室内轴向等离子体的分布第45-46页
 图十九: 不同目数的栅网对等离子体参数的影响第46页
 图二十: 不同栅网电位对等离子体参数的影响第46-47页
 图二十一: 连续10分钟的测量结果第47页
 图二十二: 实验一的实验设置示意图第47-48页
 图二十三(A): 实验一的测试结果第48页
 图二十三(B): 实验一的测试结果第48-49页
 图二十三(C): 实验一的测试结果第49页
 图二十四(A): 放电频率和偏置电压的关系第49-50页
 图二十四(B): 国外类似实验得到的放电频率和偏置电压关系第50页
 图二十五: 利用摄像装置得到的等离子体和电池阵相互作用的性质示意图第50-51页
 图二十六: 实验二的实验设置示意图第51页
 图二十七: 放入真空室前测试回路的电流特性第51-52页
 图二十八: 去掉太阳电池片后的回路特性第52页
 图二十九: 在等离子体相互作用下的回路电流第52-53页
 图三十: 关闭等离子体源后的回路特性第53页
 图三十一: 真空中的回路电流性质第53-10页
表索引第10-56页
 表一: 空间环境变化引起的航天器故障第10-11页
 表二: 表面充电和深层带电的特点比较第11-15页
 表三: 三个大型模拟装置的比较第15-23页
 表四: 以ATS5 ATS6 SCATHA为例的同步轨道等离子体环境中的电子参数第23页
 表五: 以ATS5 ATS6 SCATHA为例的同步轨道等离子体环境中的离子参数第23-25页
 表六: 低地球轨道等离子体环境电子离子参数第25页
 表七: 极区轨道等离子体环境电子离子参数第25-33页
 表八: 与国外类似系统的参数比较第33-56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:论民事诉讼证据的合法性
下一篇:颅内海绵状血管瘤的影像学及病理学诊断