微波与低温等离子体相互作用的二维FDTD模拟

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kkk0089
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
等离子体隐身是一种利用等离子体回避雷达探测的方法和技术,此方法就其原理而言优点突出,极具发展前景。几个主要的军事大国都积极开展该领域的研究和发展工作。目前,此方法和技术尚未发展成熟,诸多问题有待解决,还需要继续进行广泛、深入、细致的理论研究和实验研究。近年来,数值模拟计算研究成效显著,受到多方面的重视。本文针对两种进气管模型(直型腔体和S型腔体),分别设置结构对照组(直型腔体和S型腔体),和等离子体模型组(腔体内壁覆盖低温离子体层),采用时域有限差分(FDTD)方法,进行数值模拟计算,研究腔体结构和等离子体层对于雷达波(电磁波)的屏蔽作用。结果表明,(1)直型金属腔体对电磁波具有强反射特性,S型金属腔体对电磁波的反射相对较弱,反映了结构隐身的作用;(2)腔体内壁覆盖等离子体层后电磁波的回波能量均明显减少,且金属直型腔体加入等离子体对电磁波的吸收更加强,反映了等离子体隐身的作用;(3)结构隐身与等离子体隐身相结合,有助于进一步改善和优化对于电磁波的隐身作用;(4)等离子体碰撞频率、等离子体电子数密度和入射电磁波频率等因素对于其隐身效果都有程度不同的影响。本文的研究方法和结果,可以为低温等离子体隐身方法和技术研究提供有价值的参考。
其他文献
在空间辐射环境下光电耦合器容易产生损伤,导致可靠性降低、使用寿命缩短,甚至器件和系统会完全失效。光电耦合器作为航天电子系统的重要器件,选用时有必要评价其抗辐射能力
微波集成电路广泛地应用在无线通信,遥感和导航等领域。随着大规模、超大规模集成电路技术和封装互连技术的快速发展,电子设备正在向小型化、轻量化和低成本方向发展,从而兴
在数字电视整体平移的过程中,为了解决模拟电视插播技术无法适应当前的数字电视网络的情况,应用于数字电视传输流的插播技术就成为了近年来数字电视发展中提出的一个新问题。
激光泵浦下的频率上转换发光因其应用背景,自发现以来一直受到重视。KYb(WO4)2是一种新型的自激活激光晶体,能够发出1030nm波长的激光,还可以掺入不同的稀土离子,来获得人们需
目前CMOS射频电路商品化已经可以做到5GHz的水平,而点对点通信的常用频段中,7.1GHz~7.9GHz最有可能采用CMOS工艺实现。传统点对点通信中,采用最多的就是GaAs,GaN工艺的MMIC。
微波电路非线性理论的分析和研究已经逐渐引起人们的关注。本文首先以传统的非线性表征方法为基础,提出了非线性散射函数法这一新的表征方法。非线性散射函数考虑了谐波的产
乙炔是一种化学性质非常活泼的气体,极易燃烧、分解和爆炸,乙炔在空气中的爆炸范围为2.5%~80%,与其它易燃易爆气体相比,乙炔的爆炸范围大、爆炸下限低,而且乙炔是变压器的故
超短光脉冲的产生是高速光时分复用(OTDM)系统的关键技术之一。OTDM系统的传输速率越高,所需要的光脉冲的宽度就越窄。目前常采用GS-DFB半导体激光器作为OTDM系统的光脉冲源,
有机电致发光器件作为新一代的平板显示技术,由于它突出的技术和应用特点及其蕴藏的巨大的市场应用前景而广受关注。影响有机电致发光器件性能的一个重要因素就是器件内空穴
随着电磁理论的发展和应用,传统的稳态散射分析方法(频域方法)已经不能满足现在对宽频带信息需求的不断增加,需要在时域中直接求出目标散射体的瞬态响应,从而得到目标宽频带