Типи Трьохистих Двигунів
Ефекти Холла, сітчасті іони та електроспрей
Пропелянти: ксенон, криптон, йод
Електромагнітні системи та їх прискорення
Обробка енергії в електричних системах включає в себе врахування сил електромагнітного поля, що діють на об’єкти. Плазмові джерела, зокрема, характеризуються складними процесами перенесення імпульсу та зміни їх форми під впливом цих сил.
Важливим аспектом є конфігурація електричного поля, яка визначається геометрією системи та властивостями матеріалів. Різні геометричні конфігурації призводять до різних форм і швидкостей плазми.
Розглядаються питання забруднення та накопичення речовин у плазмі, що може впливати на характеристики джерела та потребує спеціальних заходів для контролю та мінімізації.
Приклади
Приклад: Місія «Hall Thruster» – обмін ризиками та перевагами.
Визначити вантаж і зміну швидкості (Δv).
Розмір масивів, радіаторів та балонів з ксеноном.
Аналіз часових графіків та маржинальності.
Часті запитання
Як визначити розмірність EP?
Зіставте тягові характеристики з профілем зміни швидкості та потужності.
Гальванічна vs іонна?
Гальванічні двигуни забезпечують більшу тягу, а іонні – вищу ефективність (Isp).
Йоди?
Зберігання з урахуванням сумісності матеріалів та відповідними технічними труднощами.
Забруднення?
Взаємодії плазми-поверхні повинні моделюватися.
Тривалість служби?
Ерозія та знос; перевіряйте за допомогою випробувань на тривалість.
Умови живлення?
Розробка ефективної ПЗУ (PPU) з резервуванням.
Тепловий режим?
Контролюйте тепло від ПЗУ та двигунів.
Вплив системи керування польотом?
Проектування траєкторій низької тяги та орієнтування.
Тестування?
Вакуумні установки з діагностикою плазми.
Інтеграція?
Структурні інтерфейси та врахування електромагнітних завад (EMI).
Спробуйте наживо
Усе, що вище, працює прямо у вашому браузері — відкрийте Spiral Galaxy і змінюйте параметри під час роботи. Нічого не встановлюється, нічого не завантажується на сервер, уся модель живе в одній вкладці.
▶ Відкрити симуляцію Spiral Galaxy