名称:空间环境
作者:艾论·C·特里布尔
出版社:中国宇航出版社
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空间环境内容简介
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空间环境部分内容
第4章 等离子体情况
4.3 航天器的充电
4.3.3 航天器电接地选择
从科学角度讲,设计者更愿意选择正接地或悬浮接地。航天器在等离子体中飞翔时,应尽量避免其中的检测设备受到离子体的影响。接近等离子体电位的航天器结构很少诱发扰动。负接地的航天器,会引起其中的溅射或等离子体检测设备的电弧放电问题。使用仪器丈量离子撞击能量时,会出现结果误差,这是因为到达丈量设备前,所有离子都会加速穿过负电位区。尽管存在着电位方面的缺点,但由于供电设计方面的限制,人们依然习惯选用负接地。
从工程角度讲,正负接地之间的根本差别在于电流方向的不同。人们通常采用负接地,因为这种方式可以使用尺度的npn晶体三极管提供电畅通路。使用正接地,需要用pnp替代:npn管的逻辑结构,或采用绝缘技术屏障反向电流。对于设计供电系统所必需的许多部件,现代科学技术手段更多使用的是npn,而不是pnp。从这个意义上讲,本书在空间物理学范畴和航天工程学范畴之间架起了一座桥梁;可作为从事航天器系统设计和有效载荷设计的工程技术人员的根本参考资料,同时也可作为空间情况效应课程的入门教材。显然,这将增加设计难度,还会增加系统的质量。航天器的年夜大都飞翔使命,其实不搭载科学探测仪器,所以人们很少关注航天器悬浮电位绝对值的年夜小。于是,年夜大都的航天器都选择了负接地。对于那些更适合采用正接地的情况来说,覆盖金属物质的太阳能电池金属互连片可以阻止太阳能电池阵表面充电,保保证悬浮电位接近等离子体电位。
《空间情况》用根本物理学的概念诠释空间情况,介绍空间情况与航天器之间的相互感化关系,重点介绍了真空情况、中性情况、等离子体情况、辐射情况和微流星体/轨道碎片情况,并讨论了航天器系统设计人员和有效载荷设计人员关心的问题。要想在正接地时使用npn管,设计者不得不采用绝缘技术来调节各个电子部件的电流。适合从事航天器整体设计、航天器电源设计和航天器相关专业的技术人员阅读,也可作为有关专业院校在校学生。《空间情况》pdf书免费下载。
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参考: 免费电子书 空间环境
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