Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 39 стр.

UptoLike

Составители: 

39
накапливается в конденсаторной батарее. Расширяющаяся плазма
воздействует на поршень или непосредственно на ускоряемые
частицы.
В эту группу входят взрывные ускорители, в том числе ис-
пользующие для повышения скорости частиц кумулятивные за-
ряды. Частицы обычно располагаются на поверхности взрывчато-
го вещества и разгоняются взрывной волной.
К первой группе условно можно отнести
и лазерные ускорите-
ли, хотя принцип их действия весьма своеобразен. В таких уско-
рителях короткий импульс мощного лазерного излучения воздей-
ствует на помещенную в вакуумную камеру частицу (кусочек
фольги), которая может быть закреплена на прозрачной подлож-
ке. За счет поглощения энергии лазерного излучения частица по-
лучает механический импульс, а кроме
того, при достаточно
мощности импульсного излучения она может разогреваться до
температуры испарения вещества, что создает дополнительный
механизм реактивного ускорения.
Ко второй группе отнесем электромагнитные пушки разных
видов, общий принцип работы которых основан на взаимодейст-
вии проводника, через который пропускается электрический ток,
с магнитным полем. При этом ускоряемый снаряд выполняет
роль подвижного
проводника. Интересным развитием этого
принципа является предложенная схема построения ускорителей
с бегущей магнитной волной с использованием явления сверх-
проводимости. В таких ускорителях предполагается использовать
в качестве разгоняемого снаряда сверхпроводящую дейтериевую
частицу с циркулирующим в ней круговым электрическим током.
Движение частицы в ускоряющей системе должно происходить
синхронно с распространением магнитной волны,
энергия кото-
рой обеспечивает ускорение частицы.
Наконец, к третьей группе отнесем обычные электростатиче-
ские и линейные ускорители, используемые в ядерно-физических
исследованиях для ускорения электронов и ионов. Своеобразие
применения этих ускорителей для работы с твердыми частицами
определяется намного большими по сравнению с ионами значе-
накапливается в конденсаторной батарее. Расширяющаяся плазма
воздействует на поршень или непосредственно на ускоряемые
частицы.
   В эту группу входят взрывные ускорители, в том числе ис-
пользующие для повышения скорости частиц кумулятивные за-
ряды. Частицы обычно располагаются на поверхности взрывчато-
го вещества и разгоняются взрывной волной.
   К первой группе условно можно отнести и лазерные ускорите-
ли, хотя принцип их действия весьма своеобразен. В таких уско-
рителях короткий импульс мощного лазерного излучения воздей-
ствует на помещенную в вакуумную камеру частицу (кусочек
фольги), которая может быть закреплена на прозрачной подлож-
ке. За счет поглощения энергии лазерного излучения частица по-
лучает механический импульс, а кроме того, при достаточно
мощности импульсного излучения она может разогреваться до
температуры испарения вещества, что создает дополнительный
механизм реактивного ускорения.
   Ко второй группе отнесем электромагнитные пушки разных
видов, общий принцип работы которых основан на взаимодейст-
вии проводника, через который пропускается электрический ток,
с магнитным полем. При этом ускоряемый снаряд выполняет
роль подвижного проводника. Интересным развитием этого
принципа является предложенная схема построения ускорителей
с бегущей магнитной волной с использованием явления сверх-
проводимости. В таких ускорителях предполагается использовать
в качестве разгоняемого снаряда сверхпроводящую дейтериевую
частицу с циркулирующим в ней круговым электрическим током.
Движение частицы в ускоряющей системе должно происходить
синхронно с распространением магнитной волны, энергия кото-
рой обеспечивает ускорение частицы.
   Наконец, к третьей группе отнесем обычные электростатиче-
ские и линейные ускорители, используемые в ядерно-физических
исследованиях для ускорения электронов и ионов. Своеобразие
применения этих ускорителей для работы с твердыми частицами
определяется намного большими по сравнению с ионами значе-

                                                           39