SU609217A1 - Method of control of plasma jet path - Google Patents

Method of control of plasma jet path

Info

Publication number
SU609217A1
SU609217A1 SU752304701A SU2304701A SU609217A1 SU 609217 A1 SU609217 A1 SU 609217A1 SU 752304701 A SU752304701 A SU 752304701A SU 2304701 A SU2304701 A SU 2304701A SU 609217 A1 SU609217 A1 SU 609217A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
control
plasma jet
plasma
magnetic field
jet path
Prior art date
Application number
SU752304701A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Станислав Иосифович Коршаковский
Михаил Александрович Красненков
Юрий Васильевич Кубарев
Владимир Александрович Соловьев
Виктор Иванович Ткачев
Original Assignee
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Предприятие П/Я В-2572
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Предприятие П/Я В-2572 filed Critical Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Priority to SU752304701A priority Critical patent/SU609217A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU609217A1 publication Critical patent/SU609217A1/en

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области электротехники , а именно к плазменным устройствам и может быть применено дл  разработки источников плазмы с внешним магнитным полем .The invention relates to the field of electrical engineering, in particular to plasma devices, and can be used to develop plasma sources with an external magnetic field.

Известны плазматроны с внешним магнитным полем {. Особенностью их  вл етс  жестка  св зь магнитной системы и расположенной внутри нее системы электродов. Вследствие этого конфигураци  магнитных силовых линий относительно системы электродов остаетс  неизменной, что определ ет посто нство траектории движени  зар женных частиц в трубке магнитных силовых линий, ограничиваюшей плазменную струю.Known plasmatrons with an external magnetic field {. Their peculiarity is the rigid connection of the magnetic system and the system of electrodes located inside it. As a result, the configuration of the magnetic field lines relative to the electrode system remains unchanged, which determines the constancy of the trajectory of the movement of charged particles in the tube of magnetic field lines bounding the plasma jet.

Известен также способ управлени  траекторией плазменной струи путем воздействи  на нее внешним магнитным полем, создаваемым магнитной системой 2.There is also known a method of controlling the trajectory of a plasma jet by acting on it by an external magnetic field created by a magnetic system 2.

Однако при этом способе наблюдаютс  дополнительный расход электроэнергии в случае применени  управл ющих соленоидов и вли ние на рабочий процесс плазменного источника управл ющих магнитов.However, with this method, additional power consumption is observed in the case of control solenoids and the influence of the plasma source of control magnets on the working process.

Целью изобретени   вл етс  расширение диапазона управлени . Дл  достижени  этой цели указанное воздействие осуществл ют путем смещени  магнитной системы относительно по меньшей мере одной из трех координатных осей плазматрона.The aim of the invention is to expand the control range. To achieve this goal, this effect is carried out by displacing the magnetic system relative to at least one of the three coordinate axes of the plasmatron.

Сущность изобретени  по сн етс  чертежом , где 1 - катод; 2 - анод; 3 - внешн   магнитна  система, например соленоид; 4 -узел смещени  магнитной системы; 5 - магнитные силовые линии; 6 - плазменна  стру . Предложенный способ заключаетс  в следующем .The invention is illustrated in the drawing, where 1 is the cathode; 2 - anode; 3 - external magnetic system, for example a solenoid; 4-node magnetic displacement system; 5 - magnetic field lines; 6 - plasma jet. The proposed method is as follows.

Плазменна  стру  6, выход  из электродной системы, движетс  в пространстве, ограниченном силовыми лини ми магнитного пол  5, создаваемого внешней магнитной системой 3 плазменного источника. При смещении осей внешней магнитной системы 3 или катода и анода с помощью узла смещени  4 измен ют соответственно конфигурацию магнитных силовых линий 5 и взаимосв занно мен ют также траекторию движени  плазменной струи 6. Этим и достигаетс  управление траекторией истекающей плазменной струи.The plasma jet 6, the exit from the electrode system, moves in a space bounded by the lines of force of the magnetic field 5 created by the external magnetic system 3 of the plasma source. When the axes of the external magnetic system 3 or the cathode and the anode are displaced, using the displacement unit 4, the configuration of magnetic field lines 5 is changed and the trajectory of movement of the plasma jet 6 also interconnects.

Эксперименты показали, что, например, при взаимном параллельном смещении осей соленоида и электродов на рассто ние до 1,5 калибров анода происходит поворот плазменной струи на град. При этом основные динамические характеристики плазменного источника практически не измен ютс .Experiments have shown that, for example, when the solenoid axes and electrodes are displaced in parallel by a distance of up to 1.5 calibres of the anode, the plasma jet rotates by degrees. At the same time, the main dynamic characteristics of the plasma source remain almost unchanged.

Предложенный способ обеспечивает возможность управлени  струей лишь элементами плазменного источника, способ прост иThe proposed method provides the ability to control the jet only elements of the plasma source, the method is simple and

надежен благодар  отсутствию дополнительных управл ющих элементов, не требует дополнительных энергетических затрат на управление траекторией плазменной струи.it is reliable due to the absence of additional control elements; it does not require additional energy expenditures to control the trajectory of the plasma jet.

Claims (2)

1.Фарнасов Г. А. и др. Плазменна  плавка. М., «Металлурги , 1968, с. 116.1.Farnasov, A. and others. Plasma melting. M., “Metallurgists, 1968, p. 116. 2.Труды МИРЭА, вып. 37, 1968, с. 69-73.2. Labor MIREA, vol. 37, 1968, p. 69-73.
SU752304701A 1975-12-29 1975-12-29 Method of control of plasma jet path SU609217A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752304701A SU609217A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Method of control of plasma jet path

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752304701A SU609217A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Method of control of plasma jet path

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU609217A1 true SU609217A1 (en) 1978-05-30

Family

ID=20642393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752304701A SU609217A1 (en) 1975-12-29 1975-12-29 Method of control of plasma jet path

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU609217A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602716C2 (en) * 2012-04-04 2016-11-20 Дженерал Фьюжн Инк. Jet control device and method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602716C2 (en) * 2012-04-04 2016-11-20 Дженерал Фьюжн Инк. Jet control device and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10172227B2 (en) Plasma accelerator with modulated thrust
CN108915969B (en) Multi-mode helical wave ion thruster
US3005931A (en) Ion gun
US4937456A (en) Dielectric coated ion thruster
RU2316835C1 (en) Neutron vacuum tube
US4277939A (en) Ion beam profile control apparatus and method
GB862900A (en) Continuous plasma generator
GB982669A (en) Improvements in or relating to electron beam generators
SU609217A1 (en) Method of control of plasma jet path
WO2020139188A8 (en) Ion thruster and method for providing thrust
US4070595A (en) Apparatus for the acceleration of ions in the virtual cathode of an intense relativistic electron beam
US3546513A (en) High yield ion source
US3287598A (en) Ion source having an expansion cup for effecting beam divergence
SU1271134A1 (en) Ion source for working substrates in vacuum
GB1083626A (en) Improvements in and relating to ion sources
SU766048A1 (en) Pulsed neutron tube
SU1356948A1 (en) Coaxial stationary plasma accelerator
GB1061453A (en) Hollow gas arc discharge
JPS5740845A (en) Ion beam generator
RU121813U1 (en) DEVICE FOR MODIFICATION OF SOLID SURFACE
RU2465749C2 (en) Method for electromagnetic focusing of ion beam in plasma accelerators with azimuthal electron drift
SU816316A1 (en) Ion gun for laser pumping
Leung Development of high current and high brightness negative hydrogen ion sources
JP2879406B2 (en) Beam generator
SU708844A1 (en) Charged particle source