Исследования мощности высокочастотных потерь в тороидальном резонаторе прототипа высокочастотного ионного двигателя

Авторы

  • Вавилов Игорь Сергеевич Омский государственный технический университет, г. Омск
  • Жариков Константин Игоревич Омский государственный технический университет, г. Омск https://orcid.org/0000-0002-4966-1788
  • Ячменев Павел Сергеевич Омский государственный технический университет, г. Омск https://orcid.org/0000-0003-3483-4321
  • Кузьменко Ирина Анатольевна Омский государственный технический университет, г. Омск
  • Володьков Илья Владиславович Омский государственный технический университет, г. Омск

DOI:

https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-3-92-100

Ключевые слова:

мощность высокочастотных потерь, плазма, малый космический аппарат, азот, аргон, ускоряющее напряжение, термопара, электрическая ёмкость.

Аннотация

Авторы представляют прототип ускорительного микродвигателя для малого космического аппарата с максимальным энергопотреблением 5 Вт. Показана конструкция и описаны основные конструктивные элементы. Более того, в работе представлены вакуумные калориметрические исследования мощности высокочастотных потерь в объёме тороидального резонатора при различных рабочих телах: воздух, гелий, углекислый газ, азот, аргон и пары воды. Благодаря совместному с калориметрическими исследованиями замеру основных частот автогенератора были получены электрические ёмкости колебательного контура. При энергопотреблении прототипа 4–4,8 Вт расчётные величины ускоряющих переменных напряжений составили 199,65–287,9 В для различных газов. Расчётные мощности высокочастотных потерь составили 0,088–0,183 Вт, что составляет не более 4 % от общей потребляемой мощности.

 

Финансирование. Данные исследования проводятся в рамках финансовой поддержки Российского научного фонда (проект № 19-79-10038).

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Вавилов Игорь Сергеевич, Омский государственный технический университет, г. Омск

кандидат технических наук, доцент кафедры «Авиа- и ракетостроение» Омского государственного технического университета (ОмГТУ), г. Омск.

Жариков Константин Игоревич, Омский государственный технический университет, г. Омск

кандидат технических наук, доцент кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, г. Омск.

Ячменев Павел Сергеевич, Омский государственный технический университет, г. Омск

ассистент, аспирант кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, г. Омск.

Кузьменко Ирина Анатольевна, Омский государственный технический университет, г. Омск

старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, г. Омск.

Володьков Илья Владиславович, Омский государственный технический университет, г. Омск

магистрант группы РКм-231 кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, г. Омск

Библиографические ссылки

(1). Вавилов И. С., Ячменев П. С., Федянин В. В. [и др.]. Экспериментальные исследования прототипа ионного двигателя времяпролетным методом // Динамика систем, механизмов и машин. 2023. Т. 11, № 2. С. 30–36. DOI: 10.25206/2310-9793-2023-11-2-30-36. EDN: KFJUEQ.

Vavilov I. S., Yachmenev P. S., Fedyanin V. V. [et al.]. Eksperimental'nye issledovaniya prototipa ionnogo dvigatelya vremyaproletnym metodom [Experimental study of ion thruster by time-of-flight method]. Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin. Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines. 2023. Vol. 11, no. 2. P. 30–36. DOI: 10.25206/2310-9793-2023-11-2-30-36. EDN: KFJUEQ. (In Russ.).

(2). Jarrige J., Elias P. Q., Packan D. [et al.]. Characterization of a coaxial ECR plasma thruster. 44th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference. 2013. P. 1–9. DOI: 10.2514/6.2013-2628.

(3). Vialis T., Jarrige J., Aanesland A. [et al.]. Direct thrust measurement of an electron cyclotron resonance plasma thruster. Journal of Propulsion and Power. 2018. Vol. 34, no. 5. P. 1–11. DOI: 10.2514/1.B37036.

(4). Charles C. Plasmas for spacecraft propulsion. Journal of Physics D: Applied Physics. 2009. Vol. 42, no. 16. P. 163001. DOI: 10.1088/0022-3727/42/16/163001.

(5). Squire J., Olsen C., Cassady L. [et al.]. Improved efficiency and throttling range of the VX-200 magnetoplasma thruster. Journal of Propulsion and Power. 2014. Vol. 30. P. 123–132. DOI: 10.2514/1.B34801.

(6). Squire J., Carter M., Diaz F. [et al.]. VASIMR® spaceflight engine system mass study and scaling with power. The 33st International Electric Propulsion Conference. USA, 2013.

(7). Chen F. F. Physics of helicon discharges. Physics of Plasmas – PHYS PLASMAS. 1996. Vol. 3, no. 5. P. 1783–1793. DOI: 10.1063/1.871697.

(8). Geller R. Electron cyclotron resonance ion sources and ECR plasmas. Routledge, 1996. 434 p. ISBN 9780203758663. DOI: 10.1201/9780203758663.

(9). Вавилов И. С., Ячменев П. С., Федянин В. В. [и др.]. Определение мощности СВЧ/ВЧ-потерь в тороидальном резонаторе ускорительного ионного двигателя по его спектру частот // Динамика систем, механизмов и машин. 2023. Т. 11, № 2. С. 21–29. DOI: 10.25206/2310-9793-2023-11-2-21-29. EDN: PTANKK.

Vavilov I. S., Yachmenev P. S., Fedyanin V. V. [et al.]. Opredeleniye moshchnosti SVCh/VCh-poter’ v toroidal’nom rezonatore uskoritel’nogo ionnogo dvigatelya po ego spektru chastot [Determination of the power of the microwave/HF losses in the toroidal resonator of the accelerator ion thruster by its frequency spectrum]. Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin. Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines. 2023. Vol. 11, no. 2. P. 21–29. DOI: 10.25206/2310-9793-2023-11-2-21-29. EDN: PTANKK. (In Russ.).

(10). Орлов С. И. Расчёт и конструирование коаксиальных резонаторов. Москва: Советское радио, 1970. 256 с.

Orlov S. I. Raschet i konstruirovaniye koaksial’nykh rezonatorov [Calculation and construction of coaxial resonators]. Moscow, 1970. 256 p. (In Russ.).

Загрузки


Просмотров аннотации: 8

Опубликован

31.10.2025

Как цитировать

Вавилов, И. С., Жариков, К. И., Ячменев, П. С., Кузьменко, И. А., & Володьков, И. В. (2025). Исследования мощности высокочастотных потерь в тороидальном резонаторе прототипа высокочастотного ионного двигателя. ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия «Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение», 9(3), 92–100. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-3-92-100

Выпуск

Раздел

Авиационная и ракетно-космическая техника