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1)  pulsed plasma accelerator
脉冲式等离子体加速器
2)  plasma accelerator
等离子体加速器
3)  heavy ion plasma accelerator
重离子等离子体加速器
4)  PPT
脉冲等离子体推力器
1.
On the experimental system for PPT;
脉冲等离子体推力器实验系统
2.
Pulsed plasma thruster(PPT) is a kind of space electromagnetic propulsion system,which can be used as micro-sat or small-sat attitude/orbit control system.
脉冲等离子体推力器(PPT)是一种PPT以脉冲方式工作的适用于微小卫星姿轨控系统的空间电磁推进系统,为了研究其在工作过程中因瞬间高压放电而产生的严重电磁干扰(EMI),论述了PPT的EMI产生机理,分析了PPT电磁辐射干扰感应电压频谱;通过一种简易短单极杆状天线和霍尔探针对PPT电磁辐射干扰进行了诊断,分别测量了PPT点火电路和主放电电路EMI信号电磁场分布,研究PPT电磁辐射干扰的分布规律;并结合地面试验的实际,提出了相应的的电磁兼容方案。
5)  Pulsed plasma thruster
脉冲等离子体推力器
1.
Review of pulsed plasma thruster;
脉冲等离子体推力器研究综述
2.
Analysis of equivalent circuit model for pulsed plasma thruster;
脉冲等离子体推力器等效电路模型分析
3.
By way of Coupling the effects among the electric field,magnetic field and flow field in the pulsed plasma thruster,the process of the capacitor discharge,propellant ablation and plasma acceleration are characterized,and a one-dimensional time-dependent model based magnetohydrodynamic(MHD)for PPT is presented in this paper.
通过耦合脉冲等离子体推力器(PPT)工作过程中电场、磁场、流场之间的相互作用,描述了电容器放电、推进剂烧蚀、等离子体加速流动等过程,建立了基于磁流体动力学(MHD)的一维非定常数学模型,对PPT的工作过程进行数值模拟。
6)  PPT
脉冲等离子体推力器(PPT)
1.
Study on the Properties of 40J PPT;
40J脉冲等离子体推力器(PPT)性能研究
补充资料:等离子体湍动加速
      等离子体的一个最重要特性是不稳定性。微小的扰动就能在等离子体中激起各种等离子体波(或称为等离子体激元)。这种等离子体的激发态通常称为等离子体湍动(见等离子体天体物理学)。湍动元(等离子体波)和荷电粒子碰撞会引起它们之间的能量交换,从而导致粒子加速,这种现象称为等离子体湍动加速。这种加速效应带有统计性质,和经典的费密加速类似。业已证明,等离子体激元和荷电粒子间的碰撞总是导致粒子平均能量的增加。对费密加速的计算表明,粒子的加速率正比于L-1,L是两激元之间的平均距离,也就是两湍动元之间的平均尺度。这种关系是普遍的,并不取决于具体的加速机制。因而湍动元尺度越小,加速效率就越高。在等离子体中,存在各种高频等离子体波,它们的波长是短的,所以,加速效率就比费密加速效率大得多。计算表明,如果太阳缓变射电是由等离子体中的电子振荡波(朗缪尔波)转化来的,那么,这种电子波就能在一天之内把足够多的粒子加速到具有相当于一个耀斑爆发的能量。可见,这种湍动加速效率是非常高的。等离子体湍动加速通常包括两种情况:如果等离子体波的相速度大于粒子的热运动速度,那么,这种等离子体波只能加速少数快粒子,这叫作等离子体纯粹加速;如果波的相速度小于被加速粒子的热运动速度,那么,大多数粒子都能被这种等离子体波加速,这叫作等离子体湍动加热。
  
  对于活动星系核、类星体、脉冲星、蟹状星云等,不管它们的辐射机制如何,为了得到和观测资料一致的结果,总得假定它们的高能粒子数随能量的分布是采取幂指数形式的。正是考虑到等离子体湍动加速效应,才有可能自洽地获得粒子的这种幂律谱。
  
  

参考书目
   V.N.Tsytovich, Theory of Turbulent Plasma,Consullants Bureau,New York,1977.
  

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