Способ ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц и устройство для его осуществления
Использование: в космической технике, а именно в способах и устройствах для ускорения космического аппарата КА с помощью двигателя (Д) с истекающим из него потоком заряженных частиц. Сущность: поток заряженных частиц из Д направляют под углом от 70 до 90o к силовым линиям космического магнитного поля, посредством которого поток поворачивают, оптимально на 180o, а затем поток улавливают воспринимающим устройством (ВУ) КА и направляют снова в Д, в котором поток дополнительно разгоняют, компенсируя его потери энергии и массы при повороте, и затем организуют его повторное истечение под тем же углом. При этом ВУ располагают от Д на расстоянии, равном диаметру дуги поворота частиц космическим магнитным полем. Поток заряженных частиц плазмы состоит из пучков электронов и ионов, у которых скорости и энергия значительно различаются, обеспечивая появление и поддержание тока в такой неизотермической плазме. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к космической технике, в частности, к способам, применяющимся для ускорения космических аппаратов потоками заряженных частиц, например, потоками ионов или электронов.
Известен способ ускорения космического аппарата (С. Д. Гришин и др. Электрические ракетные двигатели. - М. : Машиностроение, 1975, с. 60), включающий истечение рабочего тела в виде потока заряженных частиц из двигателя и создание им силы тяги на ускоряемый аппарат, например, при истечении частиц из ионного электрического двигателя. Такой способ прост и хорошо отработан, и имеются многочисленные конструкции, реализующие этот способ. Однако этот способ имеет малую эффективность, до 5-20% перехода кинетической энергии потока ионов в энергию космического аппарата, что вынуждает увеличивать мощность источника питания двигателя. Кроме того, здесь и расход рабочего тела достаточно велик, достигая десятков и сотен килограммов даже для межорбитальных перелетов аппаратов. Известен способ ускорения космических аппаратов (SU, N 763523, B 64 G 1/00, 1979), включающий истечение из двигателя потока заряженных частиц и многократное прохождение потока в магнитной системе, например, между магнитными экранами двух ускоряемых аппаратов, при этом релятивистский поток ионов воздействует на магнитные поля, магнитные экраны аппаратов, создавая силу тяги и ускоряя оба аппарата в противоположные стороны. Такой способ при многократном воздействии ионов на магнитные экраны обоих космических аппаратов позволяет добиться перехода до 80-90% кинетической энергии потока ионов в кинетическую энергию обоих аппаратов, обеспечивая высокоэффективное ускорение аппаратов и резкое снижение расхода рабочего тела двигателя. Однако здесь необходимо использовать два ускоряемых аппарата, и одним из них является специальная разгоняющая станция большой мощности, до 108-1010 Вт, так как процесс ускорения ограничивается временем такого ускорения и возможностью точного выдерживания положения этих аппаратов при больших расстояниях между ними. Здесь необходим и ускоритель релятивистских ионов соответствующей мощности, что практически превышает возможности современной ускорительной техники. Также такой способ нельзя использовать для автономных полетов космических аппаратов, что резко ограничивает возможности его применения. Ближайшим аналогом является способ ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц (В.П.Бурдаков, Ю.И.Данилов. Внешние ресурсы и космонавтика // М., Атомиздат, 1976, с. 207), включающий захват потока заряженных частиц воспринимающим устройством, например, магнитным диффузором, затем поступление в двигатель, в котором его ускоряют, и он истекает из двигателя, создавая силу тяги на ускоряемый аппарат. Такой способ достаточно прост, не требует расхода рабочего тела, так как магнитный диффузор позволяет использовать внешнюю среду. Однако для космического пространства, в том числе и около Земли, характерна низкая концентрация плазмы, поэтому для захвата больших количеств плазмы необходим мощный и тяжелый диффузор с массой до нескольких тонн и радиусом захвата до 1-100 км. Причем и здесь остается низкой эффективность перехода подведенной к потоку частиц энергии (в двигателе) в кинетическую энергию ускоряемого аппарата. Ближайшим аналогом является также устройство для ускорения космического аппарата (В. П.Бурдаков, Ю.И.Данилов. Внешние ресурсы и космонавтика // М.: Атомиздат, 1976, с. 207), содержащее двигатель и воспринимающее устройство, например, магнитный диффузор, соединенный с источником питания. Данное устройство обеспечивает высокоэффективный захват плазмы или потока заряженных частиц, их ускорение в двигателе и истечение с созданием силы тяги ускоряемого аппарата. Однако из-за малой плотности захватываемого потока частиц масса диффузора достигает нескольких тонн, а также мала сила тяги и суммарный импульс, обеспечиваемый двигателем, из-за низкой эффективности перехода энергии потока частиц в кинетическую энергию ускоряемого аппарата, как и в способе, который реализуется таким устройством. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования энергии потока частиц и снижение мощности источника питания. Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц, включающем захват потока заряженных частиц воспринимающим устройством, подачу потока в двигатель, ускорение посредством двигателя и организацию истечения из двигателя в заданном направлении, истечение потока из двигателя организуют в направлении под углом от 70 до 90o к силовым линиям космического магнитного поля, посредством которого поток поворачивают оптимально на 180o, а затем захватывают повернутый этим полем поток воспринимающим устройством и повторяют вышеуказанные операции, причем воспринимающее устройство располагают от двигателя на расстоянии, равном диаметру дуги поворота частиц космическим магнитным полем. Истекающий из двигателя поток формируют в виде пучков электронов и ионов, в которых скорость частиц одного знака выше скорости частиц другого знака от 10 до 1000 раз, а после захвата потока воспринимающим устройством уравнивают скорости электронов и ионов. Устройство для ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц, содержащее двигатель и воспринимающее устройство, соединенные с источником питания, воспринимающее устройство расположено в одной плоскости с двигателем и с возможностью перемещения относительно двигателя, причем указанные двигатель и воспринимающее устройство связаны магнитами для поворота указанного потока между заданными направлениями распространения. Указанное воспринимающее устройство выполнено в виде магнитного диффузора. При движении потока заряженных частиц в магнитном поле каждая частица движется под действием силы Лоренца, и, например, когда вектор скорости частицы перпендикулярен к магнитным силовым линиям, частица движется по круговой орбите, по ларморовскому радиусу вокруг магнитных силовых линий. Поэтому и здесь истекающий из двигателя поток частиц, ионов или электронов описывает в космическом магнитном поле дугу без какого-либо воздействия со стороны двигателя, а только благодаря энергии космического магнитного поля, которое при этом никак не взаимодействует с двигателем или самим аппаратом. При установке воспринимающего устройства на расстоянии, равном диаметру дуги поворота частиц магнитным космическим полем, поток опишет дугу в 180o и попадает в воспринимающее устройство, например, в магнитный диффузор, который своим магнитным полем улавливает этот повернувшийся поток и не позволяет потоку двигаться дальше и замкнуть дугу от 180 до 360o, замкнуть круг. Причем поток от магнитного диффузора до двигателя движется по прямой линии без существенного взаимодействия с космическим магнитным полем. В двигателе поток дополнительно разгоняют до первоначальной скорости, компенсируя потери энергии потока при повороте и на ускорение космического аппарата (КА). Затем следует снова истечение потока и цикл повторяется, причем количество этих циклов определяется потерями на рассеяние частиц, на случайные пульсации магнитного поля и т.п. и может достигать 10 и более, тем самым обеспечивая соответствующее снижение расхода рабочего тела при одновременном повышении эффективности передачи кинетической энергии потока частиц ускоряемому КА. Причем использование космического магнитного поля позволяет применить многократное прохождение потока при ускорении одного самого КА. Здесь угол вектора скорости потока частиц к силовым линиям космического магнитного поля от 70 до 90o, что соответствует небольшому дрейфу потока и вдоль силовых линий на величину, не превышающую 50% от радиуса поворота потока, тем самым упрощая определение взаимного положения двигателя и воспринимающего устройства. Истекающий поток заряженных частиц состоит из пучков электронов и ионов, т.е. поток в целом нейтрален, так как использование чистых ионных или электронных потоков приводит к большому пространственному заряду вблизи КА, что нежелательно, а кроме того, ограничивает и силу тяги. Однако для получения направленного движения потока и возможности его поворота в космическом магнитном поле необходимо получение тока, что достигается тем, что в потоке скорость ионов выше в 10-100 раз скорости электронов, или в другом варианте - скорость электронов в 100-1000 раз больше скорости ионов, т.е. энергия электронов или ионов превышает более, чем на порядок энергию ионов или электронов соответственно. Такая неизотермическая плазма в космическом магнитном поле имеет поворот быстрых энергичных частиц под действием силы Лоренца (а в целом - сила Ампера), а медленная холодная компонента поворачивается вслед за быстрыми частицами под действием электростатических сил. После улавливания потока диффузором в воспринимающем устройстве и на начальном этапе пути к двигателю вследствие высокой концентрации плазмы происходит быстрое выравнивание скоростей ионов и электронов, и при движении такой плазмы к двигателю воздействие на нее со стороны космического магнитного поля незначительно (вследствие примерного равенства сил Лоренца на ионы и электроны), и здесь практически нет силы тяги на таком прямолинейном участке между диффузором и двигателем. Такие параметры потока частиц обеспечивают поворот потока в космическом магнитном поле при сильном воздействии этого поля на поток в пространстве вне КА при одновременно слабом воздействии поля при передаче захваченного потока на прямолинейном участке от диффузора к двигателю. Устройство включает двигатель типа ионного ракетного (ИРД), расположенный для возможно более полного захвата потока частиц после их поворота в космическом поле. Причем двигатель расположен с возможностью перемещения относительно воспринимающего устройства типа магнитного диффузора, что позволяет варьировать скорость потока и учитывать изменение величины магнитного поля в пространстве, например, по высоте орбиты над Землей. А после захвата потока частиц диффузором поток поступает в систему магнитов для поворота потока между заданными направлениями распространения, включающую в себя 2 поворотных магнита, соединенных направляющим магнитом. При этом поток в диффузоре поступает в поворотный магнит, обеспечивающий поворот потока на 90o к двигателю, а весь прямолинейный участок пути от диффузора до ИРД проходит внутри направляющего магнита. Причем на конце направляющего магнита установлен второй поворотный магнит - для соединения с ИРД. И использование в качестве магнитной системы двух поворотных и направляющего магнитов обеспечивает передачу практически без потерь потока от диффузора к ИРД. На чертеже показано предложенное устройство, содержащее космический аппарат 1, к которому прикреплен двигатель 2, соединенный системой магнитов из поворотных магнитов 3 и 4 и направляющего магнита 5 с воспринимающим устройством 6, а также имеется источник питания 7. При работе поток заряженных частиц (показан стрелкой) истекает из двигателя 2 в космическое магнитное поле (показано стрелками), под воздействием которого поворачивает по дуге в воспринимающее устройство 6, а затем следует в поворотный магнит 4, при этом происходит выравнивание скоростей частиц, и этот поток движется через направляющий магнит 5 и через поворотный магнит 3 попадает в двигатель 2, в котором с помощью энергии от источника питания 7 поток снова разгоняется и затем повторно истекает, создавая силу тяги и ускоряя космический аппарат. Пример 1. Рассмотрим ускорение КА в магнитном поле Земли. Это поле в первом приближении является дипольным, и среднее магнитное поле, например, на высоте 1000 км имеет значение полной напряженности T = 0,28 э или T = 0,195 э на высоте 2000 км. Рассмотри ускорение КА в условиях полета на орбите высотой порядка 1000 км, а для расчетов принимаем магнитное поле вокруг КА равным Tз = 0,25 э или Bз = 2,5
































Формула изобретения
1. Способ ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц, включающий захват потока заряженных частиц воспринимающим устройством, подачу потока в двигатель, ускорение посредством двигателя и организацию истечения из двигателя в заданном направлении, отличающийся тем, что истечение потока из двигателя организуют в направлении под углом от 70 до 90o к силовым линиям космического магнитного поля, посредством которого поток поворачивают, оптимально на 180o, затем захватывают повернутый этим полем потока воспринимающим устройством и повторяют вышеуказанные операции, причем воспринимающее устройство располагают от двигателя на расстоянии, равном диаметру дуги поворота потока частиц космическим магнитным полем. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что истекающий из двигателя поток формируют в виде пучков электронов и ионов, в которых скорость частиц одного знака выше скорости частиц другого знака от 10 до 1000 раз, а после захвата потока воспринимающим устройством уравнивают скорости электронов и ионов. 3. Устройство для ускорения космического аппарата потоком заряженных частиц, содержащее двигатель и воспринимающее устройство, соединенные с источником питания, отличающееся тем, что воспринимающее устройство расположено в одной плоскости с двигателем и с возможностью перемещения относительно двигателя, причем указанные двигатель и воспринимающее устройство связаны магнитами для поворота указанного потока между заданными направлениями распространения. 4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что указанное воспринимающее устройство выполнено в виде магнитного диффузора.РИСУНКИ
Рисунок 1