[发明专利]一种基于法拉第筒的近场羽流质谱诊断E×B探针在审

专利信息
申请号: 201510166343.X 申请日: 2015-04-09
公开(公告)号: CN104730066A 公开(公告)日: 2015-06-24
发明(设计)人: 吴亚雄;何青松;王海兴 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: G01N21/73 分类号: G01N21/73
代理公司: 代理人:
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 法拉第 近场 流质 诊断 探针
【说明书】:

技术领域

发明属于等离子体质谱诊断技术领域,具体地说,是指一种利用维恩速度过滤器原理分离不同电荷数离子并使用法拉第筒进行离子电流收集的质谱仪器,在电推进研究中主要用于测量离子推力器与霍尔推力器近场羽流中二价离子比例。

背景技术

电推进是利用电能加热或电离推进剂加速工质,使其形成高速射流喷出而产生推力的一种推进方式。电推进的最大特点是小推力、高比冲、效率高和寿命长,在大型航天器的轨道控制、深空探测和星际航行等空间任务中有广阔的应用前景。

离子推力器与霍尔推力器是目前航天器上使用较广泛的动力装置,是航天器实现位置保持、姿态控制和轨道转移等功能所必需的核心部件。其具有比冲高、寿命长、能重复启动、推力小和控制精度高等优点,主要为同步轨道卫星的南北位置保持、低轨道卫星的阻力补偿、航天器的轨道转移和星际探测器提供动力。

离子推力器与霍尔推力器羽流等离子体中的离子主要是一价离子,同时存在一定比例的二价离子。由于经历的加速电压相同,二价离子的能量是一价离子的两倍,这种高能离子对航天器危害较大,一定程度上降低了推力器的推力、效率及寿命,同时会加剧航天器表面的溅射污染。因此,在离子推力器与霍尔推力器系统研究中开展羽流二价离子比例的测量具有重要的意义。E×B探针是测量等离子体不同能量、质量或价电离子的有效手段之一,其测量原理简单,分辨率高。目前还没有专门针对离子推力器与霍尔推力器近场羽流二价离子测量的E×B探针。

发明内容

针对上述问题,本发明中提供了一种采用质谱诊断的方法对离子推力器与霍尔推力器近场羽流进行测量的E×B探针,测量获得推力器近场羽流的二价离子比例。

E×B探针主体为立方体结构,前端面安装有柱状准直管,后端面安装有漂移管及收集器,置于推力器近场羽流中用于收集不同电荷数离子。

所述E×B探针包括:中心架、铁氧体永磁体、平板电极板、电极板固定座、准直管、漂移管、法拉第筒、碳钢壳体及防溅射隔热层。具体连接关系为:以中心架为主要结构体,铁氧体永磁体分别置于中心架上下表面,电极板使用聚四氟乙烯固定座固定于中心架内部,探针使用六块碳钢壳体进行封装。不锈钢准直管与漂移管分别通过轴孔配合固定于中心架两端中心。准直管分为A、B两段,采用紧配合套接,并用法兰盘固定。漂移管与准直管结构类似,分为漂移管入口段与漂移管主体,同样采用紧配合与法兰盘连接方式进行连接紧固,漂移管主体与收集器保护套筒整体加工形成。探针收集器使用铝制法拉第筒进行信号收集,法拉第筒外套有聚四氟乙烯绝缘套筒,在法拉第筒底部连有螺纹杆,用于固定法拉第筒及连接信号线。探针壳体前端采用防溅射隔热层包覆,并用螺栓固定。

所述中心架为探针主要结构体,采用铝块一体加工而成,用于固定铁氧体永磁体、固定电极板、固定准直管与漂移管、固定碳钢壳体,电极板供电线从中心架端部小孔引出。中心架两端开有10mm通孔,具有较高的同轴度。

所述磁场采用两块150mm*100mm*25mm铁氧体永磁体形成,异性磁极相对,磁铁间距为40mm。准直管出口与漂移管入口伸入磁场中,距磁铁边缘8mm,有效E×B场长度为134mm。

所述电极板采用两块134mm*36mm*6mm铝制平板电极组成,电极板相对平面表面光滑,反面设置有接线柱安装螺纹孔与电极板固定螺纹孔,两端使用聚四氟乙烯固定座固定,形成Ⅱ字型结构。两电极板间施加0~600V电压,间距为20mm,电极板外分别连有1MΩ电阻,中间接地以保证电极板间轴线处电势为零,且电极板电势大小相等,正负相反。

通过电磁场的离子电荷数(z)与电极板电压差(Vp)关系式为:

Vp=dB2zeV/m]]>

其中d为电极板间距,B为磁场强度,e为单位电荷量,V为离子加速电压,m为离子质量。

所述探针壳体由六块碳钢板构成,前后端碳钢板中心开有22mm通孔,上下碳钢板较厚为8mm,其余为5mm。上下碳钢板长边侧面开有3个M4螺纹孔,用于方便装卸碳钢板及固定防溅射隔热层。

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