RU2004120251A - Плазменный ускоритель - Google Patents

Плазменный ускоритель Download PDF

Info

Publication number
RU2004120251A
RU2004120251A RU2004120251/06A RU2004120251A RU2004120251A RU 2004120251 A RU2004120251 A RU 2004120251A RU 2004120251/06 A RU2004120251/06 A RU 2004120251/06A RU 2004120251 A RU2004120251 A RU 2004120251A RU 2004120251 A RU2004120251 A RU 2004120251A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
ionization chamber
accelerator according
plasma accelerator
anode
Prior art date
Application number
RU2004120251/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2344577C2 (ru
Inventor
Оливье СЕШЕРЕСС (FR)
Оливье СЕШЕРЕСС
Антонина Бугрова (RU)
Антонина Бугрова
Алексей Морозов (RU)
Алексей Морозов
Original Assignee
Снекма Моторс (Fr)
Снекма Моторс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Снекма Моторс (Fr), Снекма Моторс filed Critical Снекма Моторс (Fr)
Publication of RU2004120251A publication Critical patent/RU2004120251A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344577C2 publication Critical patent/RU2344577C2/ru

Links

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H—PRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H1/00—Using plasma to produce a reactive propulsive thrust
    • F03H1/0037—Electrostatic ion thrusters
    • F03H1/0062—Electrostatic ion thrusters grid-less with an applied magnetic field
    • F03H1/0075—Electrostatic ion thrusters grid-less with an applied magnetic field with an annular channel; Hall-effect thrusters with closed electron drift
    • H—ELECTRICITY
    • H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00—Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/54—Plasma accelerators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Claims (19)

1. Плазменный ускоритель с закрытым дрейфом электронов, содержащий:
(a) кольцевую ионизационную камеру (2), ограниченную стенками (52) из электроизолирующего материала, внутренняя поверхность которых покрыта электропроводящим материалом (9);
(b) ускорительную камеру (3), образованную кольцевым ускорительным каналом (53) из изолирующего материала, коаксиальным с ионизационной камерой (2), выход (55) которого открыт вперед, а вход (54) сообщается с ионизационной камерой (2);
(c) кольцевой анод (7), расположенный на переднем краю ионизационной камеры (2) вблизи входа (54) ускорительного канала (53);
(d) полый катод (8), расположенный вблизи выхода (55) ускорительного канала (53), но вне его;
(e) первый источник (82) постоянного напряжения, отрицательный полюс которого соединен с катодом (8), а положительный полюс соединен с анодом (7);
(f) кольцевой газовый распределитель (11), расположенный вблизи задней стенки, составляющей заднюю часть ионизационной камеры (2);
(g) магнитопровод, содержащий, по меньшей мере, центральный цилиндрический сердечник (60), внутренний магнитный полюс (61) и внешний магнитный полюс (62), которые ограничивают открытый выход (55) ускорительного канала (53), и заднюю стенку (63), образующую задний край ионизационной камеры (2);
(h) систему генерации магнитного поля, содержащую, по меньшей мере, первый генератор (21) магнитного поля, расположенный вокруг ускорительной камеры (3), между внешним магнитным полюсом (62) и ионизационной камерой (2), второй генератор (22) магнитного поля, расположенный вокруг центрального цилиндрического сердечника (60), между внутренним магнитным полюсом (61) и входом (54) ускорительного канала (53), находящимся рядом с ионизационной камерой (2), и третий генератор (23) магнитного поля, расположенный вокруг центрального цилиндрического сердечника (60), между вторым генератором (22) магнитного поля и задним краем ионизационной камеры (2),
отличающийся тем, что дополнительно содержит кольцевую коаксиальную катушку, расположенную в полости ионизационной камеры (2), снабженную находящейся под постоянным напряжением проводящей оболочкой (28), соединенной с электропроводящим материалом (9) на внутренних стенках (52) ионизационной камеры (2) и положительным полюсом второго источника постоянного напряжения (85), отрицательный полюс которого соединен с анодом (7), и образующую четвертый генератор магнитного поля, который совместно с другими генераторами магнитного поля создает магнитное поле, силовая линия (27) которого имеет точку X (4), соответствующую нулю магнитного поля и расположенную между кольцевой коаксиальной катушкой (24) и анодом (7).
2. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что система генерации магнитного поля содержит пятый генератор (25) магнитного поля, расположенный вблизи кольцевого газового распределителя (11).
3. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что магнитопровод дополнительно содержит вспомогательные ферромагнитные несущие элементы (64), распределенные вокруг ионизационной камеры (2) и ускорительной камеры (3) и соединяющие заднюю стенку (63) магнитопровода с внешним магнитным полюсом (62).
4. Плазменный ускоритель по п.3, отличающийся тем, что система генерации магнитного поля дополнительно содержит шестой генератор (26) магнитного поля, содержащий элементы, расположенные вокруг вспомогательных ферромагнитных несущих элементов (64).
5. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что система генерации магнитного поля содержит электромагнитные катушки.
6. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что система генерации магнитного поля, по меньшей мере, частично образована постоянными магнитами.
7. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что первый генератор (21) магнитного поля экранирован.
8. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что радиальный размер ионизационной камеры (2) превосходит радиальный размер ускорительного канала (53) из изолирующего материала.
9. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что кольцевая коаксиальная катушка (24) и ее находящаяся под постоянным напряжением проводящая оболочка (28) установлены при помощи фиксирующих элементов (29), жестко прикрепленных к ионизационной камере (2).
10. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой анод (7) установлен с радиальным зазором относительно стенки ускорительного канала (53).
11. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой анод (7) непосредственно соединен проводником (83) с положительным полюсом первого источника (82) постоянного напряжения и не соединен ни механически, ни электрически с газовым распределителем (11) или с электропроводящим материалом (9) внутренней поверхности стенок (52) ионизационной камеры (2) иначе, чем через второй источник (85) постоянного напряжения.
12. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что катод (8) представляет собой полый газоразрядный катод.
13. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что второй источник (85) напряжения подает на проводящую оболочку (28) кольцевой коаксиальной катушки (24) положительное напряжение величиной в несколько десятков вольт относительно анода (7).
14. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что второй источник (85) напряжения подает на электропроводящий материал (9) внутренней поверхности стенок (52) ионизационной камеры (2) потенциал, составляющий приблизительно от 20 до 40 В относительно анода.
15. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что система генерации магнитного поля настроена таким образом, чтобы потенциал силовой линии магнитного поля, содержащей точку X нуля магнитного поля, был близок к потенциалу анода (7).
16. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что третий генератор (23) магнитного поля содержит первую и вторую части (231, 232) разных диаметров, причем первая часть (231), расположенная вблизи анода (7), имеет больший диаметр, чем вторая часть (232), расположенная вблизи ионизационной камеры (2).
17. Плазменный ускоритель по п.1, отличающийся тем, что расстояние между проводящей оболочкой (28) кольцевой коаксиальной катушки (24) и стенками ионизационной камеры (2) больше или равно приблизительно 20 мм.
18. Плазменный ускоритель по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что используется в космическом плазменном двигателе, образующем электрический реактивный движитель спутника.
19. Плазменный ускоритель по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что используется в источнике ионов для ионной обработки механических деталей.
RU2004120251/06A 2003-07-09 2004-07-05 Плазменный ускоритель с закрытым дрейфом электронов RU2344577C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0308384 2003-07-09
FR0308384A FR2857555B1 (fr) 2003-07-09 2003-07-09 Accelerateur a plasma a derive fermee d'electrons

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004120251A true RU2004120251A (ru) 2006-01-10
RU2344577C2 RU2344577C2 (ru) 2009-01-20

Family

ID=33443254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004120251/06A RU2344577C2 (ru) 2003-07-09 2004-07-05 Плазменный ускоритель с закрытым дрейфом электронов

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7180243B2 (ru)
EP (1) EP1496727B1 (ru)
JP (1) JP4916097B2 (ru)
DE (1) DE602004013401T2 (ru)
FR (1) FR2857555B1 (ru)
RU (1) RU2344577C2 (ru)
UA (1) UA81616C2 (ru)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7259378B2 (en) * 2003-04-10 2007-08-21 Applied Process Technologies, Inc. Closed drift ion source
KR100599094B1 (ko) * 2004-11-29 2006-07-12 삼성전자주식회사 코일의 권선수 조절에 의한 전자기 유도 가속장치
WO2008105736A2 (en) * 2007-03-01 2008-09-04 Plasmatrix Materials Ab Method, material and apparatus for enhancing dynamic stiffness
US7858949B2 (en) * 2008-07-18 2010-12-28 Brookhaven Science Associates, Llc Multi-anode ionization chamber
CN105154856B (zh) * 2008-08-04 2018-08-10 北美Agc平板玻璃公司 等离子体源和用等离子体增强的化学气相沉积来沉积薄膜涂层的方法
WO2010044641A2 (ko) * 2008-10-16 2010-04-22 주식회사 인포비온 빔폭 제어 가능한 전자빔 제공 장치
KR101064567B1 (ko) 2008-10-16 2011-09-14 김용환 빔폭 제어 가능한 전자빔 제공 장치
US8468794B1 (en) * 2010-01-15 2013-06-25 The United States Of America As Represented By The Administrator Of National Aeronautics And Space Administration Electric propulsion apparatus
RU2465749C2 (ru) * 2010-04-02 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана" Способ электромагнитной фокусировки ионного пучка в ускорителе плазмы с азимутальным дрейфом электронов
RU2438208C1 (ru) * 2010-05-18 2011-12-27 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Плазменный катод
US9449793B2 (en) * 2010-08-06 2016-09-20 Lam Research Corporation Systems, methods and apparatus for choked flow element extraction
RU2458249C1 (ru) * 2011-03-31 2012-08-10 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Способ очистки рабочей части ускорительного канала стационарного плазменного двигателя от продуктов эрозии
RU2474984C1 (ru) * 2011-10-24 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
WO2013133936A1 (en) 2012-03-03 2013-09-12 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Pluridirectional very high electron energy radiation therapy systems and processes
RU2540140C2 (ru) * 2013-04-24 2015-02-10 Мельников Юрий Константинович Ускоритель плазмы
WO2015102681A2 (en) 2013-09-11 2015-07-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Methods and systems for rf power generation and distribution to facilitate rapid radiation therapies
EP3043863B1 (en) 2013-09-11 2019-12-04 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University Arrays of accelerating structures and rapid imaging for facilitating rapid radiation therapies
US9196449B1 (en) * 2014-10-09 2015-11-24 Far-Tech, Inc. Floating grid electron source
CN107615888B (zh) 2014-12-05 2022-01-04 北美Agc平板玻璃公司 利用宏粒子减少涂层的等离子体源和将等离子体源用于沉积薄膜涂层和表面改性的方法
MX2017007356A (es) 2014-12-05 2018-04-11 Agc Flat Glass Europe S A Fuente de plasma del catodo hueco.
US9721765B2 (en) 2015-11-16 2017-08-01 Agc Flat Glass North America, Inc. Plasma device driven by multiple-phase alternating or pulsed electrical current
US9721764B2 (en) 2015-11-16 2017-08-01 Agc Flat Glass North America, Inc. Method of producing plasma by multiple-phase alternating or pulsed electrical current
US10242846B2 (en) 2015-12-18 2019-03-26 Agc Flat Glass North America, Inc. Hollow cathode ion source
US10573499B2 (en) 2015-12-18 2020-02-25 Agc Flat Glass North America, Inc. Method of extracting and accelerating ions
IL256341A (en) * 2017-12-14 2018-01-31 Technion Res & Development Found Ltd The god engine has a narrow channel
US11486371B2 (en) * 2017-12-19 2022-11-01 Aerojet Rocketdyne, Inc. Hall thruster with annular cathode
CN108894939A (zh) * 2018-04-23 2018-11-27 哈尔滨工业大学 大高径比霍尔推力器的磁场梯度调控方法
CN108953088A (zh) * 2018-08-07 2018-12-07 金群英 一种新型霍尔推力器
CN109026580A (zh) * 2018-08-07 2018-12-18 柳盼 一种霍尔推进器气体推进剂的输送方法
CN108953087A (zh) * 2018-08-07 2018-12-07 金群英 一种包括多个储气室的霍尔推进器
US11530690B2 (en) 2019-02-13 2022-12-20 Technion Research & Development Foundation Ltd. Ignition process for narrow channel hall thruster
CN110617186B (zh) * 2019-09-05 2020-10-09 上海空间推进研究所 一种放电室结构
FR3110641B1 (fr) * 2020-05-19 2023-05-26 Inst Nat Polytechnique Toulouse Circuit magnétique de création d'un champ magnétique dans un canal annulaire principal d'ionisation et d'accélération de propulseur plasmique à effet Hall.
WO2023014707A1 (en) * 2021-08-02 2023-02-09 The Trustees Of Princeton University Magnetic orbital angular momentum beam acceleration
JP7589661B2 (ja) * 2021-09-10 2024-11-26 ウシオ電機株式会社 誘電体バリア放電式プラズマ発生装置
CN115691838B (zh) * 2022-09-15 2026-03-10 哈尔滨工业大学 偏滤器线圈模块及装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3935503A (en) * 1973-11-26 1976-01-27 The Kreidl Chemico Physical K.G. Particle accelerator
EP0463408A3 (en) * 1990-06-22 1992-07-08 Hauzer Techno Coating Europe Bv Plasma accelerator with closed electron drift
FR2693770B1 (fr) * 1992-07-15 1994-10-14 Europ Propulsion Moteur à plasma à dérive fermée d'électrons.
US5763989A (en) * 1995-03-16 1998-06-09 Front Range Fakel, Inc. Closed drift ion source with improved magnetic field
JPH09232097A (ja) * 1996-02-21 1997-09-05 Ulvac Japan Ltd 磁気中性線放電型プラズマ利用装置
CA2250915C (en) * 1996-04-01 2005-06-07 International Scientific Products Hall effect plasma accelerator and thrusters
CA2250917A1 (en) * 1996-04-01 1997-10-09 International Scientific Products A hall effect plasma thruster
US6273022B1 (en) * 1998-03-14 2001-08-14 Applied Materials, Inc. Distributed inductively-coupled plasma source
US6331701B1 (en) * 1998-05-20 2001-12-18 Lee Chen RF-grounded sub-Debye neutralizer grid
US6215124B1 (en) * 1998-06-05 2001-04-10 Primex Aerospace Company Multistage ion accelerators with closed electron drift
IL139487A (en) * 1998-06-05 2004-02-19 Aerojet General Co Magnetic flux shaping in ion accelerators with closed electron drift
RU2139647C1 (ru) * 1998-06-18 1999-10-10 Бугрова Антонина Ивановна Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2191487C2 (ru) * 2000-10-30 2002-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Российского авиационно-космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
DE10130464B4 (de) * 2001-06-23 2010-09-16 Thales Electron Devices Gmbh Plasmabeschleuniger-Anordnung
JP3787079B2 (ja) * 2001-09-11 2006-06-21 株式会社日立製作所 プラズマ処理装置
JP5160730B2 (ja) * 2002-09-19 2013-03-13 ジェネラル・プラズマ・インコーポレーテッド ビーム状プラズマ源
US6903511B2 (en) * 2003-05-06 2005-06-07 Zond, Inc. Generation of uniformly-distributed plasma

Also Published As

Publication number Publication date
JP4916097B2 (ja) 2012-04-11
DE602004013401T2 (de) 2009-05-07
US20050035731A1 (en) 2005-02-17
JP2005032728A (ja) 2005-02-03
RU2344577C2 (ru) 2009-01-20
FR2857555A1 (fr) 2005-01-14
UA81616C2 (ru) 2008-01-25
EP1496727B1 (fr) 2008-04-30
DE602004013401D1 (de) 2008-06-12
EP1496727A1 (fr) 2005-01-12
US7180243B2 (en) 2007-02-20
FR2857555B1 (fr) 2005-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2344577C2 (ru) Плазменный ускоритель с закрытым дрейфом электронов
US7176469B2 (en) Negative ion source with external RF antenna
JP3609407B2 (ja) 閉鎖電子ドリフトを持つ長さの短いプラズマ加速器
US6456011B1 (en) Magnetic field for small closed-drift ion source
CN109786205B (zh) 电子回旋共振离子源
JP3716700B2 (ja) イオン源およびその運転方法
RU2509918C2 (ru) Двигатель с замкнутым дрейфом электронов
CA2142607A1 (en) A plasma accelerator of short length with closed electron drift
US9184018B2 (en) Compact magnet design for high-power magnetrons
US6975072B2 (en) Ion source with external RF antenna
US7624566B1 (en) Magnetic circuit for hall effect plasma accelerator
CN113404658B (zh) 一种自中和射频离子推力器
CN111120232B (zh) 一种可实现微调控放电性能的会切场等离子体推力器
US7947965B2 (en) Ion source for generating negatively charged ions
EP1362185A2 (en) Magnetic field for small closed-drift thruster
RU2139647C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
JP2011003425A (ja) イオンポンプ
RU2842467C1 (ru) Ионный диод с изоляцией постоянным магнитным полем
RU208147U1 (ru) Ионный микродвигатель
RU2856421C1 (ru) Запаянная нейтронная трубка
RU2835964C2 (ru) Источник заряженных частиц
JP2870473B2 (ja) イオン源装置
US20250324505A1 (en) Microwave-cyclotron-resonance plasma thruster and associated operating method, and use
JP6124709B2 (ja) マイクロ波イオン源
RU2163309C2 (ru) Устройство концентрации пучка ионов для плазменного двигателя и плазменный двигатель, оборудованный таким устройством

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner