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微牛级会切场等离子体推力器设计及实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题的来源第9页
    1.2 研究背景及意义第9-10页
    1.3 国外研究现状及分析第10-18页
        1.3.1 会切场推力器的国内外研究及发展现状第10-13页
        1.3.2 会切场推力器小型化研究现状第13-16页
        1.3.3 会切场推力器小型化设计的主要问题第16-18页
    1.4 论文的主要内容及章节安排第18-19页
第2章 会切场推力器小型化设计方法及仿真第19-41页
    2.1 前言第19-20页
    2.2 推力器的参数范围筛选和结构设计第20-32页
        2.2.1 会切场推力器的主要特性及指标第20-24页
        2.2.2 基于推力器特性的相似性准则选取和参数范围筛选第24-28页
        2.2.3 推力器小型化结构设计及制作工艺第28-32页
    2.3 推力器小型化尺寸参数PIC模拟研究第32-40页
        2.3.1 PIC模拟方法第32-33页
        2.3.2 径向尺寸缩小对会切场推力器的影响第33-35页
        2.3.3 轴向尺寸缩小对会切场推力器的影响第35-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 会切场推力器小型化尺寸参数实验研究第41-62页
    3.1 前言第41页
    3.2 实验装置第41-47页
        3.2.1 真空系统简介第41-42页
        3.2.2 推力测量方法第42页
        3.2.3 羽流诊断方法第42-45页
        3.2.4 联合探针测量微推力方法第45-47页
    3.3 通道直径对小功率会切场推力器性能的影响第47-52页
        3.3.1 推力器磁场位型和基本结构第48-50页
        3.3.2 点火过程、工作范围及总体性能第50页
        3.3.3 不同通道直径推力器的性能对比第50-52页
    3.4 通道长度对小功率会切场推力器的影响第52-60页
        3.4.1 不同通道长度推力器的点火过程及功率特性第53-54页
        3.4.2 不同通道长度推力器的放电特性第54-59页
        3.4.3 总体性能对比第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 会切场推力器小型化通道优化研究第62-85页
    4.1 前言第62页
    4.2 通道材料对小功率会切场推力器的影响第62-71页
        4.2.1 壁面材料性能及参数介绍第62-63页
        4.2.2 基于二次电子发射系数的变通道材料PIC仿真第63-65页
        4.2.3 不同壁面材料推力器的总体性能第65-67页
        4.2.4 不同通道材料下的羽流诊断第67-71页
    4.3 小功率会切场推力器变通道扩角实验研究第71-84页
        4.3.1 点火过程及工作范围第72-73页
        4.3.2 总体性能与羽流诊断第73-78页
        4.3.3 推力器模式转换特性实验研究第78-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 微牛级推力器实验研究与电子源匹配第85-96页
    5.1 前言第85页
    5.2 基于小型化方法的微牛级推力器设计及其实验研究第85-90页
        5.2.1 前言第85页
        5.2.2 推力器基本参数选择第85-86页
        5.2.3 总体性能及羽流诊断第86-88页
        5.2.4 基于功率谱密度的推力器噪声及分辨率分析第88-90页
    5.3 微牛级会切场推力器电子源匹配研究第90-95页
        5.3.1 前言第90-91页
        5.3.2 热阴极流量与触持电流对微牛级推力器的影响第91-92页
        5.3.3 热阴极,微型阴极以及钨丝电子源下推力器工作特性第92-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第6章 结论第96-98页
参考文献第98-102页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第102-104页
致谢第104-105页
个人简历第105页

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