摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 课题的来源 | 第9页 |
1.2 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第12-22页 |
1.3.1 阳极层霍尔推力器设计研究现状 | 第12-19页 |
1.3.2 阳极层霍尔推力器壁面侵蚀研究现状 | 第19-22页 |
1.4 论文的主要内容及章节安排 | 第22-24页 |
第2章 阳极层霍尔推力器实验样机设计 | 第24-42页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 磁场设计方案 | 第24-31页 |
2.2.1 磁场设计基本方法 | 第24-26页 |
2.2.2 推力器磁路系统初步设计 | 第26-27页 |
2.2.3 磁场影响因素分析 | 第27-31页 |
2.3 结构设计方案 | 第31-38页 |
2.3.1 放电通道结构设计 | 第31-32页 |
2.3.2 阳极和气体分配器结构设计 | 第32-35页 |
2.3.3 阳极与壁面绝缘分析 | 第35-38页 |
2.4 整机热设计与优化方案 | 第38-41页 |
2.4.1 推力器热防护的必要性分析 | 第38页 |
2.4.2 仿真软件介绍 | 第38-39页 |
2.4.3 热载荷计算结果与分析 | 第39-40页 |
2.4.4 整机散热优化方案 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 阳极层霍尔推力器性能实验验证与分析 | 第42-65页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验设备简介 | 第42-48页 |
3.2.1 真空系统与推力测量装置 | 第42-43页 |
3.2.2 等离子体诊断探针 | 第43-48页 |
3.3 推力器电气连接方式 | 第48-49页 |
3.4 推力器性能实验研究与分析 | 第49-55页 |
3.4.1 磁场对推力器性能的影响 | 第49-51页 |
3.4.2 放电电压和阳极工质流率对推力器性能的影响 | 第51-54页 |
3.4.3 推力器放电稳定性实验研究 | 第54-55页 |
3.5 推力器羽流诊断与分析 | 第55-62页 |
3.5.1 近场区电子温度及空间电势实验研究 | 第55-59页 |
3.5.2 离子电流密度和离子能量分布实验研究 | 第59-62页 |
3.6 推力器性能比较与评估 | 第62-64页 |
3.7 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 结构参数对阳极层推力器性能影响研究 | 第65-89页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 通道长度对推力器性能影响研究 | 第65-76页 |
4.2.1 通道长度变化与磁场的关系 | 第65-66页 |
4.2.2 不同通道长度下推力器性能实验研究 | 第66-69页 |
4.2.3 不同通道长度PIC模拟与分析 | 第69-76页 |
4.3 阳极结构对推力器性能影响研究 | 第76-84页 |
4.3.1 阳极结构对推力器性能影响概述 | 第76-77页 |
4.3.2 不同阳极结构下推力器性能实验研究 | 第77-79页 |
4.3.3 不同阳极结构PIC模拟与分析 | 第79-84页 |
4.4 壁面材料对推力器性能影响研究 | 第84-88页 |
4.4.1 壁面材料对推力器性能影响概述 | 第84-85页 |
4.4.2 不同壁面材料下推力器性能实验研究 | 第85-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 基于惠更斯子波法的壁面侵蚀研究 | 第89-102页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 壁面溅射侵蚀机理分析 | 第89-93页 |
5.2.1 壁面溅射侵蚀原理 | 第89-90页 |
5.2.2 能量溅射系数与角度溅射系数 | 第90-93页 |
5.3 壁面侵蚀速率与表面演化数学模型建立 | 第93-96页 |
5.3.1 壁面侵蚀速率 | 第93-94页 |
5.3.2 表面演化数学模型 | 第94-96页 |
5.4 惠更斯子波法预测表面演化 | 第96-101页 |
5.4.1 惠更斯子波法简介 | 第96-97页 |
5.4.2 表面形貌演化计算结果与分析 | 第97-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-108页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
个人简历 | 第111页 |