微波等离子推力器地面原理实验系统研制

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由于电推进的比冲比化学推进比冲高出一个数量级,因而在卫星姿态控制、位置保持以及空间飞行器深空探索、星际航行的应用中有重要意义,它或可以提高有效载荷、延长寿命,或可以降低消极质量.电推进中的微波等离子推力器有推力可调范围宽、无烧蚀、结构可靠等优点而受到推崇.该文针对该装置开展相关的理论研究,并建成相应的地面原理实验系统.该文的实验研究工作有:1.在国内首次建成的MPT地面原理实验系统中,主要工作有:建立1000W微波发生、传输和正反向功率测量系统、抽真空系统、工质供应及测压和测流量系统,协同研制谐振腔;在微波标量网络分析仪上进行谐振腔的调谐实验研究,研究了圆柱腔长度、耦合探针潜入深度、隔板介电材料对谐振状态的影响;协同进行了MPT系统的启动和稳定实验研究.2.改进设计研制了可用于100W条件下工作的TEM谐振模脸体,在微波标量网络分析仪上进行了调谐实验,研究腔体长度、内导体潜入腔体的深度、微波耦合探针潜入腔体深度对谐振状态的影响.调谐结果说明同轴谐振腔的谐振频率带宽远大于圆柱谐振腔,谐振状态比较稳定;增加腔体内的集中电容,可以缩短腔体的长度,为推力器同轴腔在同一频率条件下的进一步小型化设计研究提供了一条思路.
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