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拟议的用于快速星际飞行的发动机

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美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的物理学家Fatima Ibrahim提出了一种新型 星际火箭发动机.

它能够比现有发展更快地将人送往火星和其他星球。 发表在《等离子体物理学杂志》上的一篇文章详细描述了理论引擎。

火星南极

发动机的原理是基于连续产生的等离子团——由封闭磁场支持的等离子团。 在托卡马克内部创建了类似的配置,这些环形通道在其中创建了具有高磁螺旋性(以力线的扭曲和连通性为特征)的场。 等离子团是由于磁场线的重新连接而产生的。 根据模拟结果,排气速度将达到每秒20-500公里。

现有的等离子发动机原型机不使用磁场,而是使用电场,但其比冲仍然很低,即需要大量燃料才能加速。 使用化学发动机的火箭飞往火星需要一年或更长时间,但新发动机能够将这一时间缩短数倍。 改变磁场强度可以控制特定太空任务的推力。

热核火箭发动机

根据 Ibrahim 的说法,她在 (NSTX) PPPL 的国家球环实验中使用托卡马克装置时产生了发动机的想法。 该装置产生的等离子团以每秒 20 公里的速度移动,可以产生推力。 另一个类似的 PPPL 项目,霍尔推进器,是一个原型离子推进器,燃料通过电场加速。 这种发动机可用于提高立方体卫星的机动性。

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