這種以等離子體為動(dòng)力的微型裝置的直徑不到一英寸并去掉了圍繞等離子體推進(jìn)劑的墻壁從而創(chuàng)造出創(chuàng)新的推進(jìn)器配置。等離子體是一種由自由漂浮的電子和原子核或離子組成的物質(zhì)狀態(tài)。這些創(chuàng)新中包括最初在PPPL構(gòu)思和研究的圓柱形霍爾推進(jìn)器、完全無(wú)壁的霍爾推進(jìn)器。這兩種配置都減少了由等離子體跟壁的相互作用產(chǎn)生的通道侵蝕,而這種侵蝕限制了推進(jìn)器的壽命--這是典型的環(huán)形或環(huán)形霍爾推進(jìn)器的一個(gè)主要問(wèn)題,特別是用于小型衛(wèi)星的小型化低功率推進(jìn)器。
廣泛研究
圓柱形霍爾推進(jìn)器是由PPPL的物理學(xué)家Yevgeny Raitses和Nat Fisch于1999年發(fā)明的,并且從那時(shí)起跟實(shí)驗(yàn)室的霍爾推進(jìn)器實(shí)驗(yàn)(HTX)的學(xué)生一起研究。包括韓國(guó)、日本、中國(guó)、新加坡和歐盟在內(nèi)的國(guó)家也對(duì)PPPL裝置進(jìn)行了研究,韓國(guó)和新加坡則正在考慮飛行它們的計(jì)劃。
雖然無(wú)壁霍爾推進(jìn)器可以最大限度地減少通道侵蝕,但它們面臨著等離子體推力羽流廣泛擴(kuò)大或發(fā)散的問(wèn)題,這會(huì)使得系統(tǒng)的性能出現(xiàn)下降。為了減少這個(gè)問(wèn)題,PPPL在其新的無(wú)壁式系統(tǒng)上安裝了一項(xiàng)關(guān)鍵的創(chuàng)新,即分段式電極,這是一個(gè)同心連接的電流載體。Raitses指出,這項(xiàng)創(chuàng)新不僅減少了發(fā)散,這有助于加強(qiáng)火箭的推力,而且還抑制了小尺寸霍爾推進(jìn)器等離子體的打嗝,而這些打嗝會(huì)干擾動(dòng)力的順利輸送。
普林斯頓大學(xué)機(jī)械和航空航天工程系的研究生Jacob Simmonds跟他的博士合作導(dǎo)師Raitses一起發(fā)表了一系列論文,PPPL的物理學(xué)家Masaaki Yamada則是另一位合作導(dǎo)師。Raitses表示:“在過(guò)去的兩年里,我們已經(jīng)發(fā)表了三篇關(guān)于等離子體推進(jìn)器的新物理學(xué)論文,這些論文帶來(lái)了這篇論文中描述的動(dòng)態(tài)推進(jìn)器。它描述了一種新的效應(yīng),進(jìn)而有望促進(jìn)在這一領(lǐng)域有新的發(fā)展?!睋?jù)悉,Raitses領(lǐng)導(dǎo)PPPL的低溫等離子體物理學(xué)和HTX的研究。
將分段電極應(yīng)用于霍爾推進(jìn)器并不新鮮。Raitses和Fisch以前就曾用過(guò)這種電極來(lái)控制傳統(tǒng)環(huán)形霍爾推進(jìn)器中的等離子體流動(dòng)。但Simmonds在最近發(fā)表在《Applied Physics Letters》上的論文中測(cè)量和描述的效果要強(qiáng)得多,其對(duì)整個(gè)推進(jìn)器的運(yùn)行和性能有更大的影響。
聚焦羽流
新裝置有助于克服無(wú)壁霍爾推進(jìn)器的問(wèn)題,即允許等離子體推進(jìn)劑以大角度從火箭上射出。Simmonds說(shuō)道:“簡(jiǎn)而言之,無(wú)壁霍爾推進(jìn)器雖然很有前景,但由于缺乏通道壁,所以有一個(gè)不聚焦的羽流。因此,我們需要找出一種方法來(lái)集中煙羽以增加推力和效率,從而使其成為航天器的一個(gè)更好的整體推進(jìn)器?!?/p>
分段式電極將一些電流從推進(jìn)器的高壓標(biāo)準(zhǔn)電極上引開(kāi)以塑造等離子體并縮小和改善羽流的焦點(diǎn)。電極通過(guò)改變等離子體內(nèi)的力的方向來(lái)創(chuàng)造這種效果,特別是那些在系統(tǒng)加速推動(dòng)火箭的電離氙等離子體上的力。電離則將該過(guò)程中使用的氙氣變成了自由的電子和原子核或離子。
這些發(fā)展通過(guò)在一個(gè)較小的體積內(nèi)塑造更多的推力提高了推力的密度,這是霍爾推進(jìn)器的一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)。分段式電極的一個(gè)額外好處是減少了被稱(chēng)為呼吸模式振蕩的等離子體不穩(wěn)定性,“在這種情況下,隨著電離率隨時(shí)間的變化,等離子體的數(shù)量會(huì)周期性地增加和減少,”Simmonds說(shuō)道。另外,他還補(bǔ)充稱(chēng),令人驚訝的是,分段式電極使這些振蕩消失了,“由于這些原因,分段式電極對(duì)霍爾推進(jìn)器非常有用?!?/p>
新高推力密度火箭對(duì)微小的立方體衛(wèi)星即CubeSats特別有利。Simmonds的聯(lián)合博士生導(dǎo)師Masaaki Yamada是Magnetic Reconnection Experiment的負(fù)責(zé)人,據(jù)悉,該實(shí)驗(yàn)研究太陽(yáng)耀斑、北極光和其他空間現(xiàn)象背后的過(guò)程。Yamada提議使用無(wú)墻分段電極系統(tǒng)為立方體衛(wèi)星供電。Simmonds和他的本科生團(tuán)隊(duì)則接受了這一建議并由此開(kāi)發(fā)了一個(gè)CubeSat和這樣的火箭。不過(guò)遺憾的是,這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)镃OVID-19大流行而在接近完成時(shí)停止了,但未來(lái)有望恢復(fù)。