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2N13 超低軌道宇宙環境場におけるDSMCシミュレーションと適応係数に関する課題

机译:2N13 DSMC仿真与超低轨道空间环境领域的适应因子问题

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摘要

地球観測衛星を従来の高度500~800 kmよりも低い高度で運用することにより、高解像度のデータの取得が期待される。高度300 km以下の超低地球軌道(sub-Low Erath Orbit: sub-LEO)での衛星運用に世界的な関心が集まっている。しかしながら、高解像度のデータが得られる反面、大気抵抗の増加に伴いイオンエンジンの推進剤量が増大し、衛星のミッション期間を制限してしまうという欠点もある。そこで、キセノンのような従来の推進剤の代わりに大気中の分子(原子状酸素など)を用いる大気吸入イオンエンジン(Air Breathing Ion Engine: ABIE)の開発が進められている(図1)[1]。秒速約8 km程度で流入する大気が放電室内でイオン化され、グリッドにより静電加速される。超低地球軌道での大気密度は一般的なマイクロ波放電式イオンエンジンの放電室密度よりも低いため、プラズマの連続的?効率的な生成のためには放電室内で大気分子の圧縮を行う必要がある[2]。プラズマを維持するためには約80倍程度の大気の圧縮が必要である[3]。したがって、高い放電室内粒子密度を得られるような ABIE 形状の設計指針が求められる。本研究では大気吸入イオンエンジンの1つのモデルについてエンジン内部の流れおよび圧縮率の評価をモンテカルロ直接法(Direct Simulation Monte Carlo: DSMC法)を用いて行った。本研究では計算に用いる DSMC ソフトとして WaveFront 社の DSMC-Neutralsを採用した。
机译:通过在地球观测卫星处于较低的高度500〜800英里运行,预期采集高分辨率数据。少超地球低轨道的高级300公里或:人们对卫星操作全球利益的(分低伊拉斯轨道子LEO)。然而,虽然获得的高分辨率数据,和增加的离子发动机的推进剂重量与空气阻力的增加,还存在限制了卫星的任务的持续时间的缺点。因此,使用分子中代替常规的推进剂,例如氙气的气氛(原子态氧等)的空气吸入离子引擎:开发(吸气离子发动机ABIE)正在进行(图1)[1]。在8公里大约每秒在放电室电离空气流,它是由网格静电加速。在非常低的地球轨道空气密度大于放电室下一个典型的微波放电离子发动机的密度,等离子体中连续?对于有效地产生必要在放电室中压缩的空气分子有[2]。这是必要的,以便保持等离子体[3]以压缩约80倍的气氛。因此,作为获得的ABIE形状的设计准则获得高放电室的颗粒密度。在这项研究中的蒙特卡罗直接的方法来评估大气的进气离子发动机的一个型号发动机内部流动和可压缩性:用的是(直接模拟蒙特卡洛DSMC方法)进行。它采用了波前的DSMC-中立的DSMC软件在本研究中的计算中使用。

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