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航天器表面充電物理學 版權信息
- ISBN:9787515922782
- 條形碼:9787515922782 ; 978-7-5159-2278-2
- 裝幀:精裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
航天器表面充電物理學 內容簡介
本書主要闡述了航天器平衡電位概念、航天器表面充電的場景、環境、時間等原理性內容。利用數學語言描述了電子、電荷、電勢及太空中充電的原理, 闡明了各種物理量及現象間的聯系。介紹了航天器充電溫度、表面環境、高電位、單極-偶極模型、航天器充電中電子密度的獨立性、束發射引起的航天器充電、航天器充電效果平衡與抑制等方面的內容, 為航天器表面充電的物理學原理闡述的**本專著。
航天器表面充電物理學 目錄
第1章概述1
1.1何為航天器充電?1
1.2何為航天器電勢?1
1.3為什么航天器充電如此重要?1
1.4航天器充電發生在哪里?2
1.5航天器充電何時發生?3
1.6電子和離子通量4
1.7一般參考資料6
參考文獻8
第2章航天器平衡勢10 2.1導言10 2.1.1同性電荷相斥10 2.1.2異性電荷相吸11 2.2瞬態充電11 2.3平衡水平12 2.4浮動電勢13 2.5鞘區中的電子和離子能量13 2.5.1入射電子14 2.5.2出射電子14 2.5.3入射正離子15 2.5.4出射離子15 參考文獻17
第3章電流平衡18 3.1朗繆爾引力公式18 3.2入射電流20 3.3電子和離子電流的平衡20 3.4多個電流的平衡21 第4章如何測算航天器電勢23 4.1能量分布23 4.1.1互斥物質24 4.1.2增強圖形24 4.1.3非麥克斯韋分布25 4.2測量分布的儀器25 4.2.1阻滯勢分析器25 4.2.2RPA缺點26 4.2.3等離子體分析儀26 4.2.4長吊臂27 參考文獻29
第5章二次電子和背散射電子30 5.1二次電子30 5.2背散射電子31 5.3輸入和輸出電通量32 5.4SEY和BEY的經驗公式33 5.5研究問題35 參考文獻37
第6章誘發航天器充電的臨界溫度39 6.1航天器充電初始電流平衡39 6.2兩個重要特性40 6.3積分結果41 6.4各種材料的臨界溫度43 6.5臨界溫度存在的證據44 6.6輸入和輸出麥克斯韋電流平衡45 參考文獻48
第7章表面條件的重要性49 7.1不準確的主要原因49 7.2二次電子系數公式49 7.3表面條件50 7.4背散射電子系數52 7.5航天器表面條件的應用52 參考文獻54
第8章高能級航天器電勢56 8.1超過臨界溫度56 8.2離子誘導的二次電子57 8.3Kappa分布59 參考文獻61
第9章航天器在日光下充電63 9.1光電效應63 9.2光電發射63 9.3光電子電流64 9.4充電至正電勢65 9.5光電子產額66 9.6表面條件66 9.6.1重要屬性167 9.6.2重要屬性267 9.7日光下的差異充電67 9.8差異充電的潛在場景68 9.8.1成對雙向反射面68 9.8.2日食結束69 9.9總結69 參考文獻71
第10章單極偶極模型72 10.1簡介72 10.2單極偶極模型73 10.3說明性示例75 10.4電子通量逃逸率76 10.5捕獲低能電子的證據77 10.6“三分之一”電勢比率78 參考文獻79
第11章航天器充電中環境電子密度的獨立性問題80 11.1簡介80 11.2麥克斯韋等離子體充電的發端80 11.3麥克斯韋等離子體中的有限電勢充電81 11.4Kappa等離子體中的航天器充電81 11.5導體航天器的日光充電82 11.6日光下導電航天器的負電壓充電83 11.7單極偶極模型中的充電84 11.8雙麥克斯韋分布84 11.9電離層充電84 11.10航天器充電的多面性:臨界溫度和環境電子密度的依賴性 問題85 參考文獻87
第12章束流發射引起的航天器充電89 12.1簡要回顧89 12.2光束發射90 12.3電子束回掃91 12.4增壓93 12.5驅動力和響應94 12.6電子束發散95 12.7空間推進的束流發射96 12.8電子束發射造成的航天器損壞98 參考文獻99
第13章抑制方法100 13.1主動和被動方法100 13.2電子場發射101 13.3兩種電子發射方法的缺點102 13.4低能離子發射103 13.5低能等離子體發射103 13.6局部導電涂層104 13.7極性分子噴霧104 13.8通過鏡面抑制105 13.9使用LED緩解106 參考文獻108
第2章航天器平衡勢10 2.1導言10 2.1.1同性電荷相斥10 2.1.2異性電荷相吸11 2.2瞬態充電11 2.3平衡水平12 2.4浮動電勢13 2.5鞘區中的電子和離子能量13 2.5.1入射電子14 2.5.2出射電子14 2.5.3入射正離子15 2.5.4出射離子15 參考文獻17
第3章電流平衡18 3.1朗繆爾引力公式18 3.2入射電流20 3.3電子和離子電流的平衡20 3.4多個電流的平衡21 第4章如何測算航天器電勢23 4.1能量分布23 4.1.1互斥物質24 4.1.2增強圖形24 4.1.3非麥克斯韋分布25 4.2測量分布的儀器25 4.2.1阻滯勢分析器25 4.2.2RPA缺點26 4.2.3等離子體分析儀26 4.2.4長吊臂27 參考文獻29
第5章二次電子和背散射電子30 5.1二次電子30 5.2背散射電子31 5.3輸入和輸出電通量32 5.4SEY和BEY的經驗公式33 5.5研究問題35 參考文獻37
第6章誘發航天器充電的臨界溫度39 6.1航天器充電初始電流平衡39 6.2兩個重要特性40 6.3積分結果41 6.4各種材料的臨界溫度43 6.5臨界溫度存在的證據44 6.6輸入和輸出麥克斯韋電流平衡45 參考文獻48
第7章表面條件的重要性49 7.1不準確的主要原因49 7.2二次電子系數公式49 7.3表面條件50 7.4背散射電子系數52 7.5航天器表面條件的應用52 參考文獻54
第8章高能級航天器電勢56 8.1超過臨界溫度56 8.2離子誘導的二次電子57 8.3Kappa分布59 參考文獻61
第9章航天器在日光下充電63 9.1光電效應63 9.2光電發射63 9.3光電子電流64 9.4充電至正電勢65 9.5光電子產額66 9.6表面條件66 9.6.1重要屬性167 9.6.2重要屬性267 9.7日光下的差異充電67 9.8差異充電的潛在場景68 9.8.1成對雙向反射面68 9.8.2日食結束69 9.9總結69 參考文獻71
第10章單極偶極模型72 10.1簡介72 10.2單極偶極模型73 10.3說明性示例75 10.4電子通量逃逸率76 10.5捕獲低能電子的證據77 10.6“三分之一”電勢比率78 參考文獻79
第11章航天器充電中環境電子密度的獨立性問題80 11.1簡介80 11.2麥克斯韋等離子體充電的發端80 11.3麥克斯韋等離子體中的有限電勢充電81 11.4Kappa等離子體中的航天器充電81 11.5導體航天器的日光充電82 11.6日光下導電航天器的負電壓充電83 11.7單極偶極模型中的充電84 11.8雙麥克斯韋分布84 11.9電離層充電84 11.10航天器充電的多面性:臨界溫度和環境電子密度的依賴性 問題85 參考文獻87
第12章束流發射引起的航天器充電89 12.1簡要回顧89 12.2光束發射90 12.3電子束回掃91 12.4增壓93 12.5驅動力和響應94 12.6電子束發散95 12.7空間推進的束流發射96 12.8電子束發射造成的航天器損壞98 參考文獻99
第13章抑制方法100 13.1主動和被動方法100 13.2電子場發射101 13.3兩種電子發射方法的缺點102 13.4低能離子發射103 13.5低能等離子體發射103 13.6局部導電涂層104 13.7極性分子噴霧104 13.8通過鏡面抑制105 13.9使用LED緩解106 參考文獻108
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