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大気吸入型イオンエンジン放電室内におけるECR プラズマ生成シミュレーション

机译:ECR等离子体在气氛中吸入式离子发动机排放室中的模拟

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摘要

現在,一般的な人工衛星が運用される低地球軌道(LEO: Low Earth Orbit)よりも高度が低く,軌道投入コスト,高解像度データの取得に有利である超低地球軌道(sub-LEO: sub-Low Earth Orbit)において人工衛星を運用する試みが始まっている.しかし,この軌道においてはLEO よりも大気密度が上昇し,大気抵抗が大きくなることが問題点の一つとして挙げられている.そこで,大気抵抗を補償するための推進器としてsub-LEO 領域に存在する原子状酸素(AO: AtomicOxygen)や窒素(N_2)を推進剤として利用する大気吸入型イオンエンジン(ABIE: Air Breathing Ion Engine)がJAXA の西山によって提案されている.しかし,ABIE の実現に向けて多くの技術課題がのこされている.その一つとしてエンジン放電室内でのイオン生成効率の向上が挙げられる.これはABIE で用いられるAO やN_2 の電離衝突断面積がイオンエンジンで用いられるXe よりも小さいこと,また,Xe よりも一原子あたりの質量が小さいため,同じ推力を維持するためには,より多くのイオンを単位時間に加速放出する必要性があることに起因する.本研究では,図 1 に示すようにマイクロ波電気推進器μ10~2)をプラズマ生成装置として用いるABIE を想定しており,μ10 では電子サイクロトロン共鳴(ECR: ElectronCyclotron Resonance)によって電子加速を行い,中性粒子に衝突させることでプラズマを発生する.μ10におけるECR 加速,およびプラズマ生成機構は,放電室内の複雑な非一様磁場,及びマイクロ波の壁面反射により発生する複雑なパターンのために,地上試験による解析が困難である.そこで本研究では,放電室内の基本要素に関するサブルーチンをParticlein-Cell 法3)に基づく電磁粒子衛星環境シミュレータ(EMSES: Electromagnetic Spacecraft Environmentsimulator) に導入し,ABIE 放電室内におけるプラズマ生成に関する数値解析ツールの開発することにより,放電室の最適設計に寄与することを目的とした.
机译:目前,低地球轨道运行由一般的卫星高比(狮子座:低地球轨道)时,轨道位置超低地球,这是提取高分辨率数据有利在轨道人造卫星(次狮子座:分低地球轨道)尝试操作。但这种轨迹另外,大气的密度比LEO,以及大气阻力更高它提到的问题,一个成长ns。因此,作为用于补偿空气阻力的推进原子存在于所述子区域利奥(AO氧气:ATOMIC使用氧和氮(N_2)作为推进剂的大气吸入型离子引擎(ABIE:AIR呼吸离子发动机)它是由JAXA的西山建议。然而,许多技术问题已作出实现ABIE有。其中之一作为在发动机排出室的离子的发电效率的提高被提及。这是使用ABIEAO和N_2的电离碰撞截面积是离子发动机小于XE使用,从XE由于每原子质量小,维持相同的推力为了做更多的离子会加速在单位时间这是由于需要发出。在这项研究中,如在图1中所示微波炉的电气螺旋桨μ10至2)据推测,ABIE用作祖马生成装置是电子:在μ10(ECR电子回旋共振通过回旋共振电子加速度)等离子体是通过与颗粒的碰撞产生的。 μ10ECR加速度和等离子体产生机制复杂的非均匀磁场在火车室和微波壁对于通过反射发生复杂的图案,分析测试是困难的。因此,在本研究中,子程序在卸载Particlein-基本要素细胞颗粒卫星环境模拟器基于Cell处理器的方法3)(EMSES:电磁航天器环境引入到模拟器和plases在ABIE排出室通过对Maogenation发展数值分析工具的目的是为了有助于排出室的优化设计。

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