RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математическое моделирование

Матем. моделирование, 2022, том 34, номер 5, страницы 105–122 (Mi mm4379)

Гибридная модель стационарного плазменного двигателя с учётом конечной массы электронов
М. Б. Гавриков, А. А. Таюрский

Список литературы

1. К. Н. Козубский, В. М. Мурашко, В. П. Рылов, Ю. В. Трифонов, В. П. Ходенко, В. П. Ким, Г. А. Попов, В. А. Обухов, “СПД работает в космосе”, Физика плазмы, 29:3 (2003), 277–792 [K. N. Kozubsky, V. M. Murashko, V. P. Rylov, Yu. V. Trifonov, V. P. Khodenko, V. P. Kim, G. A. Popov, V. A. Obukhov, “SPD rabotaet v kosmose”, Fizika plazmy, 29:3 (2003), 277–792]
2. V. Kim, K. N. Kozubsky, V. M. Murashko, A. V. Semenkin, “History of the Hall Thrusters Development in USSR”, 30th International Electric Propulsion Conference (September 17–20, 2007, Florence, Italy), Paper IEPC-2007-142
3. В. П. Ким, А. В. Семенкин, С. А. Хартов, Конструктивные и физические особенности двигателей с замкнутым дрейфом электронов, Изд-во МАИ, М., 2016, 160 с. [V. P. Kim, A. V. Semenkin, S. A. Khartov, Konstruktivnye i fizicheskie osobennosti dvigatelei s zamknutym dreifom elektronov, Izd-vo MAI, M., 2016, 160 pp.]
4. А. И. Морозов, Введение в плазмодинамику, Физматлит, М., 2006, 576 с. [A. I. Morozov, Vvedenie v plazmodinamiku, Fizmatlit, M., 2006, 576 pp.]
5. O. A. Mitrofanova, R. Yu. Gnizdor, V. M. Murashko, A. I. Koryakin, A. N. Nesterenko, “New Generation of SPT-100”, 32nd International Electric Propulsion Conference (September 11-15, 2011, Wiesbaden, Germany), IEPC-2011-041, 7 pp.
6. L. Garrigues, A. H-ron, J. C. Adam, J. P. Boeuf, “Hybrid and Particle-In-Cell Models of a Stationary Plasma Thruster”, Plasma Source Sci. Technol., 2000, no. 9, 219–226  crossref  adsnasa
7. А. А. Быков, В. Ю. Попов, А. Г. Свешников, С. А. Якунин, “Внутренние переходные слои потенциала в сильно замагниченной плазме”, Математическое моделирование, 1:6 (1989), 33–47  mathnet  zmath [A. A. Bykov, V. Iu. Popov, A. G. Sveshnikov, S. A. Iakunin, “Vnutrennie perekhodnye sloi potentsiala v silno zamagnichennoi plazme”, Matematicheskoe modelirovanie, 1:6 (1989), 33–47]
8. A. I. Morozov, V. V. Savelyev, “Fundamentals of Stationary Plasma Thruster Theory”, Reviews of Plasma Physics, 21 (2000), 203–391  crossref  adsnasa
9. Б. И. Волков, С. А. Якунин, Математические задачи плазмооптики, Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Математика, кибернетика”, 11, Знание, М., 1982, 64 с. [B. I. Volkov, S. A. Iakunin, Matematicheskie zadachi plazmooptiki, Novoe v zhizni, nauke I tekhnike. Ser. “Matematika, kibernetika”, 11, Znanie, M., 1982, 64 pp.]
10. Г. И. Будкер, Собрание трудов, Наука, М., 1982, 576 с. [G. I. Budker, Sobranie trudov, Nauka, M., 1982, 576 pp.]
11. А. И. Морозов, Л. С. Соловьёв, “Стационарные течения плазмы в магнитном поле”, Вопросы теории плазмы, 8, ред. М. А. Леонтович, Атомиздат, М., 1974, 3–87; A. I. Morozov, L. S. Solov'ev, “Steady-state plasma flow in a magnetic field”, Rev. Plasma Phys., 8, ed. M.A. Leontovich, 1980, 1–104
12. М. Б. Гавриков, Двухжидкостная электромагнитная гидродинамика, КРАСАНД, М., 2018, 584 с. [M. B. Gavrikov, Dvukhzhidkostnaia elektromagnitnaia gidrodinamika, KRASAND, M., 2018, 584 pp.]
13. В. А. Вшивков, Г. И. Дудникова, Ю. П. Захаров, А. М. Оришич, Генерация плазменных возмущений при бесстолкновительном взаимодействии плазменных потоков, препринт № 20-87, ИТПМ СО АН СССР, Новосибирск, 1987, 48 с. [V. A. Vshivkov, G. I. Dudnikova, Iu. P. Zakharov, A. M. Orishich, Generatsiia plazmennykh vozmushchenii pri besstolknovitelnom vzimodeistvii plazmennykh potokov, preprint 20-87, ITPM SO AN SSSR, Novosibirsk, 1987, 48 pp.]
14. L. Vshivkova, G. Dudnikova, K. Vshivkov, “Hybrid Numerical Model of Shock Waves in Collisionless Plasma”, Proc. AIP Conf., 1773 (2016), 110017  crossref
15. Л. Спитцер, Физика полностью ионизованного газа, Мир, М., 1965, 212 с.; L. Spitzer, Physics of Fully Ionized Gases, 2nd ed, Interscience, New York, 1962, 170 pp.  mathscinet  adsnasa
16. В. С. Имшенник, “О теплопроводности плазмы”, Астрономический журнал, 38:4 (1961), 652–655  adsnasa [V. S. Imshennik, “O teploprovodnosti plazmy”, Astronomicheskii Zhurnal, 38:4 (1961), 652–655]
17. С. Чэпмен, Т. Каулинг, Математическая теория неоднородных газов, ИЛ, М., 1960  mathscinet; S. Chapman, T. G. Cowling, The Mathematical Theory of Non-uniform Gase, Cambridge University Press, 1952  mathscinet
18. Л. Д. Ландау, “Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия”, ЖЭТФ, 7:2 (1937), 203–209  zmath [L. D. Landau, “Kineticheskoe uravnenie v sluchae kulonovskogo vzaimodeistviia”, JETF, 7:2 (1937), 203–209]
19. J. P. Boeuf, “Tutorial: Physics and modeling of Hall thrusters”, Journal of Applied Physics, 121 (2017), 011101  crossref  adsnasa
20. А. И. Морозов, “Эффект пристеночной проводимости в хорошо замагниченной плазме”, ПМТФ, 1968, № 3, 19–23 [A. I. Morozov, “Effect pristenochnoi provodimosti v khorosho zamagnichennoi plazme”, PMTF, 1968, no. 3, 19–23]
21. Ю. С. Сигов, Вычислительный эксперимент: мост между прошлым и будущим физики плазмы. Избранные труды, Сост. Г.И. Змиевская, В.Д. Левченко, Физматлит, М., 288 с. [Iu. S. Sigov, Vuchislitelnyi eksperiment: most mezhdu proshlym i budushchim fiziki plazmy. Izbrannye trudy, Sost. G.I. Zmievskaia, V.D. Levchenko, Fizmatlit, M., 2001, 288 pp.]
22. Ю. А. Березин, В. А. Вшивков, Метод частиц в динамике разреженной плазмы, Наука, Новосибирск, 1980, 95 с.  mathscinet [Iu. A. Berezin, V. A. Vshivkov, Metod chastits v dinamike razriazhennoi plazmy, Nauka, Novosibirsk, 1980, 95 pp.]
23. Р. Хокни, Дж. Иствуд, Численное моделирование методом частиц, Мир, М., 1987; R.W. Hockney, J.W. Eastwood, Computer simulation using particles, McGraw-Hill, NY, 1981, 640 pp.
24. Ч. Бэдсел, А. Ленгдон, Физика плазмы и численное моделирование, Энергоатомиздат, М., 1989, 452 с. [C. K. Birdsall, A. B. Langdon, Plasma Physics via Computer Simulation, McGraw-Hill, NY, 1985]
25. А. А. Арсеньев, Лекции о кинетических уравнениях, Наука, М., 1992, 216 с. [A. A. Arsen'ev, Lektsii o kineticheskikh uravneniiakh, Nauka, M., 1992, 216 pp.]
26. М. Б. Гавриков, А. А. Таюрский, “Гибридная модель стационарного плазменного двигателя”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 035, 48 с.  mathnet [M. B. Gavrikov, A. A. Taiurskii, “Gibridnaia model statsionarnogo plazmennogo dvigatelia”, Keldysh Institute preprints, 2021, 035, 48 pp.]
27. Г. А. Лоренц, Теория электромагнитного поля, ОНТИ, М., 1933; H. A. Lorentz, De theorie van Maxwell (1900–1902), Brill, Leiden, 1925


© МИАН, 2026