用于微型卫星的最流行的电力推进技术 - 霍尔推进器 - 具有重大局限性。现在,由乔治华盛顿大学A.詹姆斯克拉克工程学教授迈克尔·凯达尔(Michael Keidar)领导的新研究展示了卫星推进的一项重要突破,该突破提出了一种以不同方式使用电动发动机的方法。

在这些发现中,Keider和他的研究小组确定金属是所研究推进器的更好,更有效的燃料来源。他们还发现,除了增加排气速度外,推力功率比也有可能增加。
这篇论文“电微推进多模态的演示”发表在《科学进展》上。
用于微型卫星的最流行的电力推进技术 - 霍尔推进器 - 具有重大局限性。现在,由乔治华盛顿大学A.詹姆斯克拉克工程学教授迈克尔·凯达尔(Michael Keidar)领导的新研究展示了卫星推进的一项重要突破,该突破提出了一种以不同方式使用电动发动机的方法。

在这些发现中,Keider和他的研究小组确定金属是所研究推进器的更好,更有效的燃料来源。他们还发现,除了增加排气速度外,推力功率比也有可能增加。
这篇论文“电微推进多模态的演示”发表在《科学进展》上。