Hovedoppgave. Ny plasmakilde for simulering av ionosfæreplasma i plasmasimuleringskammer

Like dokumenter
HIN - Hovedoppgave Sivilingeniørutdanningen Postboks 385, Lodve Langes gate NARVIK

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Øving 12.

ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER

NORGE. Utlegningsskrift nr STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

Onsdag og fredag

E, B. q m. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. ving 12.

Løsningsforslag til øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt.

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999

FYS1120 Elektromagnetisme H10 Midtveiseksamen

Theory Norwegian (Norway)

UNIVERSITETET I OSLO

Flervalgsoppgaver. Gruppeøving 8 Elektrisitet og magnetisme. 1. SI-enheten til magnetisk flukstetthet er tesla, som er ekvivalent med A. E.

Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Kap. 27 Magnetisme. Kraft på ledningsbit. Kap 27

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisme. Kap 27

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kortfatta målsetning:

UNIVERSITETET I OSLO

I C Q R. Øving 11. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromagnetisme

Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Kap. 27 Magnetisme. Kraft på ledningsbit. Kap 27

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

UNIVERSITETET I OSLO

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Tirsdag 27. mai 2008 kl

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 13: Sola

Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Tirsdag 27. mai 2008 kl

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN. EMNE: FYS 120 FAGLÆRER: Margrethe Wold. Klasser: FYS 120 Dato: 09. mai 2017 Eksamenstid: Antall sider (ink.

Løsningsforslag til EKSAMEN

Elektrisk og Magnetisk felt

Løsningsforslag til prøve i fysikk

elementpartikler protoner(+) nøytroner elektroner(-)

Fysikk 3FY AA6227. Elever. 6. juni Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Flervalgsoppgaver. Gruppeøving 10 Elektrisitet og magnetisme

Nordlyset eller Hva kan vi lære av nordlysstudier? Dag A. Lorentzen, Assoc. Prof., Space Physics Dept. of Geophysics UNIS

Den franske fysikeren Charles de Columb er opphavet til Colombs lov.

Newton Camp modul 1188 "Krefter for Fremdrift, Newton-Camp 2016 Bjørnevasshytta"

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME I Mandag 17. desember 2007 kl K. Rottmann: Matematisk formelsamling (eller tilsvarende).

Produksjonsartikkel Spenning (Volt) Strøm (Amper) Tilført energi Resultat

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Eksamen i FYS Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

UNIVERSITETET I OSLO

Statiske magnetfelt. Thomas Grønli og Lars A. Kristiansen Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge 19. mars 2012

Hvor kommer magnetarstråling fra?

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Avdelingfor ingeniørfag. Deleksameni elektrofysikk. Emne: IRE Kl. 0900: desember Antalloppgavesider 4 Antallsider med formler 1

FYS1120: Oblig 2 Syklotron

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

Korrosjon. Øivind Husø

UNIVERSITETET I OSLO

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk

FYS1120: Oblig 2 Syklotron

UNIVERSITETET I OSLO

BINGO - Kapittel 6. Når et stoff går fra. Når et stoff går fra fast stoff til væske (smelte) To eller flere atomer som henger sammen (molekyl)

Romfart - verdensrommet januar 2007 Kjartan Olafsson

FAG: Fysikk FYS121 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel)

To sider med formler blir delt ut i eksamenslokalet. Denne formelsamlingen finnes også på første side i oppgavesettet.

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME I Mandag 17. desember 2007 kl

Sammendrag, uke 13 (30. mars)

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Mekanikk 1/19/2017. Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk

Eksamensoppgave i LGU53005 Naturfag 2 (5-10) emne 2

Onsdag isolator => I=0

Løsningsforslag til EKSAMEN

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Fredag 11. august 2006 kl

EKSAMEN I EMNE TFY4125 FYSIKK

EKSAMEN VÅREN 2007 SENSORTEORI. Klasse OM2

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 8. desember 2006 kl 09:00 13:00

1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 9. desember 2005 kl

KONTINUASJONSEKSAMEN TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Onsdag 17. august 2005 kl

EKSAMEN TFY4155 ELEKTROMAGNETISME FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME Tirsdag 31. mai 2005 kl

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

3 1 Strømmålinger dag 1

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisme. Kortfatta målsetning:

UNIVERSITETET I OSLO

FYS1120: Oblig 2 Syklotron

Kap. 27 Magnetisk felt og magnetiske krefter. Magnetiske monopoler fins ikke: Kap. 27 Kjapp historie. Kap. 27 Magnetisme. Kortfatta målsetning:

EKSAMEN VÅREN 2009 SENSORTEORI. Klasse OM2 og ON1

Det var en fysiker med navn Lenz som oppdaget dette forhold.

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

EKSAMENSOPPGAVE. 7 (6 sider med oppgaver + 1 side med formler)

UNIVERSITETET I OSLO

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

Kap. 4 Trigger 9 SPENNING I LUFTA

KJ1042 Øving 12: Elektrolyttløsninger

Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3!

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 3: Mekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme

Mandag 7. mai. Elektromagnetisk induksjon (fortsatt) [FGT ; YF ; TM ; AF ; LHL 24.1; DJG 7.

Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

Transkript:

Hovedoppgave Ny plasmakilde for simulering av ionosfæreplasma i plasmasimuleringskammer

Ny plasmakilde for simulering av ionosfæreplasma i plasmasimuleringskammer Forfatter Jan-Roald Garden Huru Stud.techn.siv.ing.Romteknologi.HIN.2001. Ing.Data-Elektronikk.HIN.1995. Utdanningsinstitusjon Høgskolen I Narvik (HIN) Sivilingeniørutdanningen Romteknologi Hovedveileder ved HIN Dr. Dag Lorentzen Oppdragsgiver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Veileder ved FFI Dr. Knut Svenes

Innledning Ved ionosfæregruppen på Forsvarets forskningsinstitutt, på Kjeller, er det et sylinderformet plasmasimuleringskammer med fysiske mål 0,9 m i diameter og 2.0 m i lengde.

Innledning Plasmasimuleringskammeret brukes til å teste ut elektron- og ione- prober i et termisk plasma.

Innledning Plasmakilden ble designet for ca. 15 år siden og der var et ønske om å fornye kilden. I denne forbindelse ble hovedoppgaven til som et prosjekt i samarbeide mellom Sivilingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik og Forsvarets forskningsinstitutt.

Problemformulering Problemene ved den gamle kilden er at den produserer høyenergetiske elektroner som slipper ut i plasmasimuleringskammeret sammen med plasmaet og at plasmaet vanskelig lar seg reprodusere fra gang til gang.

Hovedoppgavens mål Hovedoppgavens mål er en ny plasmakilde til plasmasimuleringskammeret på Kjeller, og rapporten er et resultat av dette arbeidet. Rapporten er en utredning av forskjellige plasmakilde metoder og hvilken metode som egner seg best, og gir et forslag til design av den nye plasmakilden.

Kaufman Kilde Den gamle kilden ved plasmasimuleringskammeret på Kjeller er en typisk Kaufman kilde. Gasspåslipp Gassdiffusor Spoleviklinger Gitter Plasma Glødefilament Bakplate Nøytraliseringsfilament Teoretisk skisse av Kaufman kilden.

Kaufman Kilde Bilde av den gamle plasmakilden.

Valgte Plasmakildeløsning Valgte løsning består av ionekildeenhet, separatorenhet, og nøytralisator som til sammen utgjør hele plasmakildeløsning.

Valgte Plasmakildeløsning Plasmasimuleringskammer Ionekildeenhet Separatorenhet Nøytralisator Tankdør Gulv Tankfot Skisse av hele valgte plasmakildeløsning.

Ionekildeenhet I rapporten har jeg utledet fem forskjellige plasmakilde metoder. Kaufmankilden Halleffektkilden Metode 1 Metode 2 Valgte ionekilde Metode 3 3 metoder som minner litt om halleffektkilden.

Ionekildeenhet Metode 2 -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Ionekildeenhet Metode 2 En elektronsky vil bli frigjort rundt glødefilamentet og argongassen som slippes inn vil blande seg med denne skyen. De påtrykte feltene vil føre til gyrering og partikkelkollisjoner slik at gassen blir ionisert og plasma blir dannet. -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Ionekildeenhet Metode 2 B-felt bidraget fra spolen og B-felt bidraget fra lederen har begge gradient B inn mot midten av kilden. I tillegg kan man benytte en utvendig spole for å justere denne gradienten. -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Ionekildeenhet Metode 2 De tre feltene B-feltet, B-feltet og E-feltet vil til sammen føre til et BxB-driftsbidrag og et ExB-driftsbidrag. Disse driftsbidragene fører til at ionene og elektronene gyrerer. -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Ionekildeenhet Metode 2 Styrken på B-feltet, B-feltet og E-feltet skal være slik at ionene og elektronene gyrerer i samme retning. Dette er mulig på grunn av at ionemassen og elektronmassen har et størrelsesforhold på 10 5 og fordi der er flere krefter som påvirker ionene og elektronene hvor massen ikke inngår. -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Ionekildeenhet Metode 2 Siden B-feltbidragene fra spolen og lederen til sammen danner et spiralformet felt, vil de ladde partiklene få en spiralformet bevegelse ut av ionekildeenheten. -Magnetisk kjernematriale. -Stål (ledende matriale). -Katode (glødefillament). -Spolevikling og leder. -Magnetiske feltlinjer. -Elektrisk felt.

Valgte Plasmakildeløsning Plasmasimuleringskammer Ionekildeenhet Separatorenhet Nøytralisator Tankdør Gulv Tankfot Skisse av hele valgte plasmakildeløsning.

Separatorenheten Separatorenheten er unik som den er enkel, og den er trolig også å se på som nytenkning på området. Med denne enheten kan man filtrere ut alle elektroner, både lavenergetiske og høyenergetiske. Det er de høyenergetiske elektronene vi er interessert i å få fjernet, fordi de er å anse som forurensning av plasmaet. Ionekildeenhetene som er beskrevet tidligere i rapporten er tilpasset separatorenheten og jeg fraråder derfor å droppe denne enheten hvis brukbart plasma for vårt formål skal oppnås.

Separatorenheten Anodeplate Hjelpeavbøyere - Metalloverflate utvendig. - Metalloverflate innvendig. - Elektrisk forspente hjelpeavbøyere. - Ionebane. - Elektronbane. Gitter

Separatorenheten Denne enheten fungerer slik at det råe plasmaet fra kilden blir sluppet normalt inn i et E-felt, slik at ionenes og elektronenes bevegelsesretning blir avbøyet ut til hver sin retning. For å hjelpe på denne avbøyningen har jeg satt inn hjelpeavbøyere. - Metalloverflate utvendig. - Metalloverflate innvendig. Anodeplate Hjelpeavbøyere - Ionebane. - Elektronbane. Gitter

Separatorenheten Etter at ionenes og elektronenes bevegelses retning er avbøyet i hver sin retning, vil de bli akselerert opp i hastighet av E-feltet mellom anodeplaten og gitteret. Elektronene vil bli tatt opp av anodeplaten. - Metalloverflate utvendig. - Metalloverflate innvendig. Anodeplate Hjelpeavbøyere - Ionebane. - Elektronbane. Gitter

Separatorenheten Ionene som akselereres i retning av gitteret vil på grunn av den oppnådde hastigheten passere gitteret og fortsette ut i tanken forbi nøytralisatoren. - Metalloverflate utvendig. - Metalloverflate innvendig. Anodeplate Hjelpeavbøyere - Ionebane. - Elektronbane. Gitter

Valgte Plasmakildeløsning Plasmasimuleringskammer Ionekildeenhet Separatorenhet Nøytralisator Tankdør Gulv Tankfot Skisse av hele valgte plasmakildeløsning.

Nøytralisator Når ionene slippers ut av separatorenheten og inn i plasmasimuleringskammeret skal det tilføres lavenergetiske elektroner slik at det resulterende plasmaet blir nøytralt. For å gjøre dette bruker man en nøytralisator. En nøytralisator kan konstrueres etter to forskjellige metoder. Hollow Cathode. (en metode som benyttes på dagens ioneraketter for satellitter) Nøytraliseringsfilament.

Nøytraliseringsfilament Nøytraliseringsfilament et er et standard direkteglødet trådfilament. Det består av en tantaltråd som glødes av strøm gjennom tråden selv. Separatorenhet - Metalloverflate. - Glødefilament. - Ionebane. - Elektronbane. Tilkoblingsklemme Tilkoblingsklemme

Nøytraliseringsfilament Nøytaliseringsfilamentet danner en sky av lavenergetiske elektroner. Når ionene strømmer ut fra separatorenheten og gjennom denne skyen vil de ta med seg elektroner fra skyen. Slik får ionene tilført nye lavenergetiske elektroner fra nøytraliseringsfilamentet slik at vi får et homogent og nøytralt plasma som strømmer ut i tanken. Separatorenhet - Metalloverflate. - Glødefilament. - Ionebane. - Elektronbane. Tilkoblingsklemme Tilkoblingsklemme

Oppsummering Plasmasimuleringskammer Ionekildeenhet Separatorenhet Nøytralisator Tankdør Gulv Tankfot Skisse av hele valgte plasmakildeløsning.

Oppsummering Rapporten inneholder også: Et vedlegg med forslag til konstruksjon i form av Autocad tegninger. Flere vedlegg med utledninger av formler for magnetiske felt og dets gradienter. Spesielt vil jeg nevne utledningen for formelene for utvendig magnetfelt og dens gradient ut fra siden av en spole ved hjelp av Biot Savarts Lov. (se figuren) p