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阳极层霍尔推力器设计及壁面侵蚀研究

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

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