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复杂工质螺旋波等离子体推力器原理及实验研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-16页
    1.1 研究背景与意义第7页
    1.2 以空间站废弃物为工质的传统电推进第7-9页
    1.3 螺旋波等离子体推力器概述第9-11页
    1.4 国内外研究现状第11-14页
        1.4.1 国外研究现状第11-14页
        1.4.2 国内研究现状第14页
    1.5 本文的研究内容第14-16页
2 螺旋波等离子体推力器的基本理论第16-26页
    2.1 螺旋波等离子体源基本特征第16-23页
        2.1.1 螺旋波的色散关系和波结构第16-19页
        2.1.2 等离子体高效产生机理第19-23页
    2.2 HPT加速机理第23-25页
        2.2.1 双层加速效应第23-24页
        2.2.2 磁喷管加速第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
3 基于复杂工质的HPT放电过程的数值模拟第26-54页
    3.1 以Ar为工质螺旋波等离子体放电模拟第26-34页
        3.1.1 射频功率对HPT放电特性的影响第28-31页
        3.1.2 放电气压对HPT放电特性的影响第31-32页
        3.1.3 磁感应强度对HPT放电特性的影响第32-34页
    3.2 以H_2为工质螺旋波等离子体放电模拟第34-41页
        3.2.1 射频功率对HPT放电特性的影响第36-37页
        3.2.2 放电气压对HPT放电特性的影响第37-39页
        3.2.3 磁感应强度对HPT放电特性的影响第39-41页
    3.3 以CO_2为工质螺旋波等离子体放电模拟第41-46页
        3.3.1 射频功率对HPT放电特性的影响第42-43页
        3.3.2 放电气压对HPT放电特性的影响第43-45页
        3.3.3 磁感应强度对HPT放电特性的影响第45-46页
    3.4 以CH_4为工质螺旋波等离子体放电模拟第46-52页
        3.4.1 射频功率对HPT放电特性的影响第47-49页
        3.4.2 放电气压对HPT放电特性的影响第49-50页
        3.4.3 磁感应强度对HPT放电特性的影响第50-52页
    3.5 模拟结果分析第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
4 基于复杂工质的HPT的实验研究第54-67页
    4.1 实验系统第54-58页
    4.2 HPT性能测试第58-63页
        4.2.1 HPT样机初步调试结果第58页
        4.2.2 射频功率对Ar放电性能的影响第58-61页
        4.2.3 射频功率对CO_2放电性能的影响第61-63页
        4.2.4 实验结果分析第63页
    4.3 实验方案改进设计第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
5 总结与展望第67-69页
    5.1 全文总结第67-68页
    5.2 下一步工作展望第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第74-75页
致谢第75-77页

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