基礎篇
第1章 緒論
1.1 電推進發(fā)展歷史
1.2 空間電推進概述
1.3 空間電推進的基本原理
1.3.1 反作用飛行原理與火箭推進公式
1.3.2 空間電推進系統(tǒng)的主要性能參數
1.3.3 特征速度與最優(yōu)比沖條件
1.3.4 電推進羽流對航天器的影響機理
1.4 電推進系統(tǒng)在空間任務中的應用分析
1.4.1 航天器軌道轉移
1.4.2 航天器位置保持
1.4.3 深空探測
1.4.4 面向任務的空間電推進的選擇
第2章 電推進等離子體產生加速原理
2.1 等離子體概述
2.2 等離子體的微觀運動
2.2.1 單粒子運動
2.2.2 碰撞,激發(fā),電離
2.2.3 帶電粒子與壁面的相互作用
2.3 等離子體的宏觀描述
2.3.1 等離子基本方程
2.3.2 等離子體輸運
2.3.3 雙極擴散
2.3.4 鞘層
2.4 電推進等離子體產生方法
2.4.1 直流輝光放電
2.4.2 電弧
2.4.3 磁約束
2.4.4 微波放電
2.5 等離子體加速的主要形式
2.5.1 電熱加速
2.5.2 靜電加速
2.5.3 電磁加速
應用篇
第3章 電弧推進
3.1 電弧推進概述
3.1.1 電弧推力器的結構及工作原理
3.1.2 推力器放電模式分析
3.2 電弧推進關鍵的物理過程
3.2.1 電弧推進工質的選擇
3.2.2 電弧推力器的分區(qū)特征
3.2.3 電弧推力器的能量損失機理
3.2.4 電弧推力器內的流動與傳熱過程
3.2.5 電弧推力器的穩(wěn)定性問題
3.2.6 近電極區(qū)域的物理問題
3.3 電弧推力器設計
3.3.1 電弧推力器簡化模型
3.3.2 電弧推力器設計
第4章 離子推進
4.1 工作原理
4.2 理想的離子推力器電離室
4.3 直流放電離子源
4.3.1 廣義零維會切等離子體推力器模型
4.3.2 磁多極邊界
4.3.3 電子的約束
4.3.4 陽極壁面的離子約束
4.3.5 離子和激發(fā)態(tài)中性氣體的產生
4.3.6 電離室內中性粒子和原初電子的密度
4.3.7 電離室內功率及能量平衡
4.3.8 放電損失
4.3.9 放電穩(wěn)定性
4.3.10 重新啟動過程(Recycling)中的行為
4.3.11 零維模型的局限性
……
擴展篇