Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 155 стр.

UptoLike

Составители: 

155
(смесь Al < 1 мкм и Cr > 1 мкм). При ускоряющем напряжении на ин-
жекторе 10 КВ выбрасываемые из инжектора частицы Al с r ~ 0,1 мкм
имеют скорости в пределах до 1-2 км/с, что соответствует заряду от-
дельной частицы 0,2 - 100 фКл [10]. Скорость заряженных частиц опре-
деляется по промежутку времени пролета между двумя кольцеобразны-
ми электродами, на которых индуцируются импульсы напряжения. За-
ряженные частицы при работе с инжектором и при ускорении частиц на
ЭГ-8 регистрировались при помощи вторичного электронного умножи-
теля (ВЭУ) или фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) (cм. рис.1.)
[7,8].
Для имитации воздействия на материалы ИСЗ частиц космического
мусора с v ~ 1-10 км/с применяется лазерное метание частиц (рис.5)
[17,18].
Рис. 5. Схема установки для лазерного метания частиц в вакууме:
1–сфокусированный лазерный луч; 2–входное окно; 3–подложка; 4–
покрытие; 5–ускоряемая частица; 6 – образец; 7- вакуумная камера [17]
Лазерное метание в вакууме осуществляется с помощью импульсно-
го неодимового лазера Nd: YAG с энергией 900 мДж при t
имп
~ 4-6 нс,
длина волны лазерного излучения, λ = 1064 нм, диаметр сфокусирован-
ного лазерного пятна на мишени 90 - 350 нм. Алюминиевая мишень
(смесь Al < 1 мкм и Cr > 1 мкм). При ускоряющем напряжении на ин-
жекторе 10 КВ выбрасываемые из инжектора частицы Al с r ~ 0,1 мкм
имеют скорости в пределах до 1-2 км/с, что соответствует заряду от-
дельной частицы 0,2 - 100 фКл [10]. Скорость заряженных частиц опре-
деляется по промежутку времени пролета между двумя кольцеобразны-
ми электродами, на которых индуцируются импульсы напряжения. За-
ряженные частицы при работе с инжектором и при ускорении частиц на
ЭГ-8 регистрировались при помощи вторичного электронного умножи-
теля (ВЭУ) или фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) (cм. рис.1.)
[7,8].
    Для имитации воздействия на материалы ИСЗ частиц космического
мусора с v ~ 1-10 км/с применяется лазерное метание частиц (рис.5)
[17,18].




   Рис. 5. Схема установки для лазерного метания частиц в вакууме:
   1–сфокусированный лазерный луч; 2–входное окно; 3–подложка; 4–
покрытие; 5–ускоряемая частица; 6 – образец; 7- вакуумная камера [17]

   Лазерное метание в вакууме осуществляется с помощью импульсно-
го неодимового лазера Nd: YAG с энергией 900 мДж при tимп ~ 4-6 нс,
длина волны лазерного излучения, λ = 1064 нм, диаметр сфокусирован-
ного лазерного пятна на мишени 90 - 350 нм. Алюминиевая мишень
                                 155