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Ein magnetoplasmadynamischer Antrieb auch MPD Antrieb engl MPD thruster genannt ist ein Antriebsmechanismus fur Weltraumfahrzeuge der auf dem Prinzip der elektromagnetischen Beschleunigung basiert Aufgrund des hohen elektrischen Leistungsbedarfs sind allerdings seit dem Beginn der Entwicklung in den 1960er bisher nur wenige Antriebe im Weltraum erprobt worden insbesondere durch Anstrengungen Japans und der ehemaligen Sowjetunion Illustration eines magnetoplasmadynamischen Antriebs Er nutzt die Lorentzkraft welche die Wechselwirkung zwischen einem Magnetfeld und elektrischem Strom beschreibt und wird daher auch Lorentz Force Accelerator LFA genannt MPD Antriebe stellen eine Weiterentwicklung des thermischen Lichtbogentriebwerks Arcjet dar dessen elektrothermische Beschleunigung hierbei durch die effizientere elektromagnetische Beschleunigung ersetzt wird Dadurch kann ein hoherer Wirkungsgrad erreicht werden welcher aber erst bei hohen Leistungen und damit verbundenen starken Magnetfeldern erreicht wird Wird zusatzlich ein Magnetfeld aufgebracht spricht man vom Fremdfeldbeschleuniger engl AF MPD Applied Field MPD ansonsten vom Eigenfeldbeschleuniger engl SF MPD Self Field MPD Inhaltsverzeichnis 1 Technik 2 VASIMR 2 1 Aktueller Entwicklungsstand 2 2 ISS Einsatz 2 3 Weitere Zusammenarbeit zwischen NASA und Ad Astra 3 Energiequelle 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseTechnik BearbeitenMPD Triebwerke bestehen aus einer trichterformigen Anode in deren Mitte eine stabformige Kathode angebracht ist Wird eine elektrische Spannung zwischen den beiden Elektroden angelegt wird die sich im Trichter befindende Stutzmasse ionisiert und erlaubt so einen Stromfluss radial durch das Gas zur Kathode Durch den Stromfluss wird nun ein starkes Magnetfeld erzeugt Die Wechselwirkung zwischen dem elektrisch erzeugten Magnetfeld um die Brennkammer und der ionisierten Stutzmasse beschleunigt diese in axialer Richtung und lasst sie mit sehr hoher Geschwindigkeit entweichen Durch den dabei wirksamen Impuls entsteht die Schubkraft Als Grundlage fur das Plasma eignen sich vor allem Argon Lithium und Wasserstoff In Versuchslaboren wurden bereits unter Nutzung eines externen Magnetfeldes bei einem MPD Antrieb Austrittsgeschwindigkeiten von 144 000 km h 40 km s erreicht VASIMR Bearbeiten nbsp VASIMR Schnittzeichnung nbsp VASIMR Prinzipdiagramm Eine Variante des magnetoplasmadynamischen Antriebes wird von dem US Unternehmen Ad Astra Rocket Company entwickelt Leiter ist der fruhere siebenfache NASA Astronaut und Plasmaphysiker Franklin Ramon Chang Diaz der das Konzept schon 1979 bei seiner Arbeit am MIT entwickelte Bei VASIMR oder Variable specific impulse magnetoplasma rocket erfolgen die Erzeugung des Plasma dessen weitere Erhitzung und Beschleunigung in der Dusein drei getrennten Kammern Damit ist eine Variation des Verhaltnisses zwischen spezifischem Impuls und Schub moglich analog zu der Getriebeschaltung eines Radfahrzeugs Ein Raumfahrzeug konnte damit etwa zum Verlassen des Schwerefeldes eines Planeten einen hohen Schub erzeugen um dann eine langere Strecke mit hoher Geschwindigkeit zuruckzulegen VASIMR konnte somit perspektivisch eine deutlich hohere Effizienz als herkommliche Raumschiffantriebe bieten die Reisezeiten beim Raumflug innerhalb des Sonnensystems auf Monats oder gar Wochenzeitspannen verkurzen und damit auch fur den Menschen praktikabel machen Die Reisezeit Erde Mars wurde sich von mehr als 180 Tagen auf 39 Tage verkurzen 1 Aktueller Entwicklungsstand Bearbeiten Gegenwartig wird an einer Vergrosserung der Leistung gearbeitet um den Gesamtwirkungsgrad zu verbessern demnach werden aktuell 67 erreicht Die Veroffentlichungen uber das VX 50 Aggregat das 50 kW Radiowellen Leistung einsetzt berechnen einen Wirkungsgrad von knapp 59 wie folgt h h ion generation h ion speed boosting efficiency 90 65 58 5 displaystyle eta eta text ion generation cdot eta text ion speed boosting efficiency 90 cdot 65 58 5 nbsp Das Modell VX 100 soll einen Gesamtwirkungsgrad von 72 durch Verbesserung der NB ion speed boosting efficiency auf 80 erreichen 2 3 Im Oktober 2008 berichtete das Unternehmen dass der VX 200 helicon Motor in der ersten Stufe ein Solid state Hochfrequenz Leistungskoppler einsatzbereit sei Die Schlusseltechnologie dazu die Gleichstrom Radiowellenumsetzung solid state DC RF erreiche hier einen Wirkungsgrad von 98 Die Helicon Entladung verwendet hier 30 kW Radiowellen um ein Argon Plasma zu erzeugen Die weiteren 170 kW werden eingesetzt um das Plasma im zweiten Abschnitt zu beschleunigen wozu ion cyclotron resonance heating s a Zyklotronresonanz eingesetzt wird 4 ISS Einsatz Bearbeiten Am 10 Dezember 2008 erhielt Ad Astra Company einen Auftrag von der NASA den Einbau und Test eines einsatzbereiten VF 200 Motors mit 200 kW Leistung auf der Internationalen Raumstation ISS vorzunehmen Mit dem VF 200 Motor kann die Hohe der Station gehalten werden ohne wie bisher immer wieder grossere Mengen an Raketenbrennstoff zur ISS schaffen zu mussen Der Start wurde erst fur 2014 erwartet 5 und dann laut einer Publikation von Ad Astra 6 fur 2015 geplant VASIMR sollte wegen der hohen Leistungsaufnahme im Pulsbetrieb arbeiten wobei die 15 Minuten dauernden Lastzyklen durch Akkus gepuffert werden sollten Im Rahmen des Next Space Technologies for Exploration Partnerships NextSTEP Programms der NASA 7 wurden diese Planungen zugunsten einer Weiterentwicklung des Antriebs vorerst auf Eis gelegt s u Basierend auf Tests des Vorgangers VX 100 8 erwartet man dass der VF 200 Motor einen Wirkungsgrad von 60 65 und einen Schub um 5 N erreicht Der optimale spezifische Impuls wird um 5000 s erwartet dies beim Einsatz von relativ gunstigem Argon Die spezifische Leistung wird auf 1 5 kg kW geschatzt womit dieser VASIMR Motor etwa 300 kg wiegt Zwischen April und September 2009 wurden weitere Tests an dem VX 200 Prototypen mit integrierten supraleitenden Magneten vorgenommen Damit konnte die Erweiterung des Leistungsbereiches auf die Einsatzleistung von 200 kW gezeigt werden 9 Weitere Zusammenarbeit zwischen NASA und Ad Astra Bearbeiten Am 31 Marz 2015 kundigt Ad Astra an den Zuschlag fur eine Weiterentwicklung des VASIMR Antriebs im Rahmen des NextSTEP Programms der NASA mit einem Umfang von fast 10 Millionen US Dollar uber drei Jahre erhalten zu haben 10 Ad Astra hoffte damit bis 2018 einen Technology Readiness Level grosser 5 TRL 5 fur ein Triebwerk mit mehr als 100 Stunden kontinuierlicher Laufzeit zu erreichen 11 Weitere Tests konnten spater im Weltraum stattfinden 12 Energiequelle BearbeitenDie grosste Herausforderung bei MPD wie auch VASIMR Entwicklungen besteht in der Erzeugung der elektrischen Leistung die bei sinnvollen Anwendungen im Megawattbereich lage Eine Umwandlung aus chemischer Energie wurde den Gesamtwirkungsgrad wieder unter das Niveau von chemischen Antrieben senken Solarpanels oder auch Isotopenbatterien erreichen diese Leistungen in den bisher ublichen Grossen nicht Die Planungen setzen somit auf Kernspaltung oder auch Kernfusion als kunftige Energiequellen fur Raumantriebe Siehe auch BearbeitenMagnetohydrodynamischer Antrieb Liste von Raumflugkorpern mit elektrischem AntriebWeblinks BearbeitenAllgemeine Erlauterung Institut fur Raumfahrtsysteme der Universitat Stuttgart Technology Review Zum Mars und noch viel weiter Gesprach mit Diaz uber VASIMR Ad Astra Rocket Company Entwickler des VASIMR Presseerklarung zum Stand des VASIMR VX 200 Prototypen PDF Datei 91 kB heise de Newsticker Konkurrenz fur Raketenantrieb Naone E Zum Mars und noch viel weiter Technology Review 28 September 2007 Hall effect electrostatic engine Memento vom 15 September 2007 im Internet Archive Einzelnachweise Bearbeiten Online Wissenschaftsjournal The Register vom 28 Oktober 2008 Plasma rocket space drive in key test milestone Nuke tech could carry astronauts beyond Mars Recent Improvements In Ionization Costs And Ion Cyclotron Heating Efficiency In The VASIMR Engine PDF 1 3 MB Archiviert vom Original am 19 Januar 2016 abgerufen am 11 Januar 2011 englisch High Power VASIMR Experiments PDF 817 kB Archiviert vom Original am 26 Februar 2015 abgerufen am 11 Januar 2011 englisch Press Release VASIMR VX 200 first stage achieves full power rating PDF 729 kB Archiviert vom Original am 5 November 2015 abgerufen am 11 Januar 2011 englisch Thomas Hofstatter Plasma Antrieb konnte die Raumfahrt revolutionieren raumfahrer net 10 Juni 2010 abgerufen am 17 Dezember 2013 The ISS Space Plasma Laboratory A Proposed Electric Propulsion On Orbit Workbench PDF 2 7 MB 6 Oktober 2013 abgerufen am 19 Februar 2014 NASA Announces New Partnerships with U S Industry for Key Deep Space Capabilities 30 Marz 2015 abgerufen am 10 September 2015 Article VASIMR Performance Measurements at Power Exceeding 50kW and Lunar Robotic Mission Applications PDF 1 6 MB Archiviert vom Original am 26 Februar 2015 abgerufen am 11 Januar 2011 englisch Press Release 011009 September 30 2009 VASIMR VX 200 reaches 200 kW power milestone PDF 331 kB Archiviert vom Original am 1 Marz 2012 abgerufen am 11 Januar 2011 englisch AD ASTRA ROCKET COMPANY WINS MAJOR NASA ADVANCED PROPULSION CONTRACT PDF 90 kB 31 Marz 2015 abgerufen am 10 September 2015 Aethera Technologies Limited and Canadian Space Agency sign 1 5M R amp D agreement boosting Ad Astra Rocket Company s VASIMR development In Aethera Technologies 26 Juni 2018 abgerufen am 18 Dezember 2018 englisch Exclusive interview with Ad Astra Rocket 27 Mai 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Magnetoplasmadynamischer Antrieb amp oldid 238781777