999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

大氣中激光等離子體通道的傳播特性分析

2010-09-18 02:31:42夏新仁尹成友
上海航天 2010年3期
關鍵詞:大氣

夏新仁,謝 輝,陳 闖,尹成友

(1.中國人民解放軍空軍駐合肥地區軍事代表室,安徽 合肥 230000;2.合肥電子工程學院,安徽 合肥 230037)

0 引言

近年來,特別是自高功率微波源的理論與技術取得突破性進展后,高功率微波技術已成為關注熱點[1、2]。但高功率電磁脈沖在傳輸過程中因擊穿產生的“尾蝕效應”和大氣層引起的“吸收峰”作用而嚴重限制了其作用范圍,由此對高功率微波器件的天饋系統提出了高要求[3、4]。目前,電磁脈沖天線主要有加載天線(加載振子或加載片狀輻射器)和TEM喇叭天線2種[5]。其中,TEM喇叭天線的結構簡單,但方向性不強、口面利用不充分、易產生擊穿,且機動性差[6]。眾所周知,與高功率微波系統對應的高能激光束利用高能激光器產生的平均功率大于10 k W、持續時間達數秒的超短強激光脈沖在空中形成激光等離子體通道,但超短強激光脈沖大氣傳輸損耗較大,特別是在云霧、煙霧和塵土中的損耗相當大,高能激光的作用效能隨距離增大而迅速降低,另外大氣湍流和熱暈效應也限制了其應用范圍[7、8]。因此,對大氣中激光等離子體通道特征方程的推導和分析有重要的意義[9]。

本文對大氣中激光等離子體通道的傳播特性進行了研究。

1 特征方程推導

高功率激光產生的大氣等離子體通道可導行、輻射電磁脈沖。理論分析前考慮兩點:一是高功率電磁脈沖的傳輸始終滯后激光的傳輸一極小時間間隔,故等離子體通道可近似為無限長的等離子體柱;二是由激光產生等離子體通道的機理可知,等離子體通道可近似為沿激光傳輸方向(取為軸方向)密度均勻、半徑不變的等離子體圓柱。綜合考慮,將大氣中激光等離子體通道近似為周圍充滿空氣的無限長等離子體圓柱,電磁模型如圖1所示。圖中:r≤a區域為充滿均勻等離子體的圓柱;r≥a區域為空氣;μ0,ε0分別為空氣磁導率和介電常數;μp,εp分別為等離子體磁導率和介電常數。

圖1 大氣中激光等離子體通道電磁模型Fig.1 Near electromagnetic model of laser plasma channel in air

1.1 基本物理方程

在圓柱坐標系中求解一般媒質中的縱向電磁場所滿足的波動方程。利用媒質的本構關系,可得媒質中電磁場滿足的Maxwell方程組為

式中:E,B,H,D分別為電場強度、磁通密度、磁場強度和電通密度;εm,μm分別為媒質的介電常數和磁導率;t為時間。對式(1)兩邊取旋度,將式(2)代入等式,得

將式(3)代入式(5),并只取場的z向分量,則式(5)變為

設波的傳播因子為exp(jωt-j kmz),則式(6)變為

式中:km為媒質中的波數,且;j為虛數。同理,對式(2)兩邊取旋度,并簡化得

式(7)~(8)即為一般媒質中縱向電磁場滿足的波動方程,由其可得媒質中縱向場的表達式,若欲求得橫向場分量,則還需利用縱-橫關系式。本文在圓柱坐標系中,求解一般媒質的縱-橫關系式。假定電磁波沿z向傳播,波的傳播因子為exp(jωt-j kmz)。將式(1)、(2)中的矢量和旋度寫成橫向分量與縱向分量之和的形式,并根據旋度性質展開后可得

式中:下標t表示橫向。式(9)兩邊乘以jωεm,并用叉乘式(10)后代入之,得

由微分恒等式可知

將式(12)、(13)代入式(11)得

同理,將(10)兩邊乘以jωμm,并用叉乘式(9)代入后,簡化整理后可得

由圓柱坐標系中旋度和梯度的定義可知

式中:er,eθ為單位矢量。將式(16)、(17)代入式(14),則分量表達式為

由式(18)、(19)分別可解得

同理,由式(15)可得

式(20)~(23)即為圓柱坐標系中一般媒質的縱-橫關系式。

1.2 周圍空氣中的場

由式(7)、(8),取εm=ε0,μm=μ0,并根據波函數性質可知,空氣中縱向場分量可表示為

由式(20)~(23),取εm=ε0,μm=μ0,可得空氣中縱-橫關系為

由式(24)~(26)可得周圍空氣中的橫向場分量為

1.3 等離子體中的場

在忽略地磁場作用時,等離子體的介電常數為εp=ε0[1-(εp/ω)2]。此處:ωp為等離子體頻率,且ωp=nee2/(meε0);e,me分別為電子電荷數和質量;ω為電磁波頻率;ε0為自由空間介電常數。根據式(7)、(8),取ωm=ωp,μm=μ0,并由波函數的性質可知,等離子體中縱向場分量可表示為

由式(20)~(23),取εm=εp,μm=μ0,可得忽略地磁場作用時,等離子體通道中縱-橫關系式為

由式(31)~(33)可得等離子體通道內的橫向場分量為

1.4 特征方程

由式(24)~(30)、(31)~(37)及等離子體與空氣的交界面(r=a處)切向分量相等,即E0z=Epz,H0z=Hpz,E0θ=Epθ,H0θ=Hpθ,可得

式中:

2 數值仿真

圖2 不同ωp/ω大氣中激光等離子體通道傳播模式的衰減常數Fig.2 Attenuation constants of laser plasma channel in air under differentωp/ω

圖3 不同ωp/ω大氣中激光等離子體通道傳播模式的相移常數Fig.3 Phase constants of laser plasma channel in air under differentωp/ω

a/λ=5時,不同等離子體頻率(ωp/ω)的大氣中激光等離子體通道傳播的內部模式HEnm中衰減和相移傳播常數的仿真計算結果分別如圖2、3所示。由圖可知:衰減常數隨等離子體頻率增大而先增大后減小,在ωp/ω=0.5處有一極小值;隨著傳播模式HEnm階數n的增大,衰減常數值亦變大;對每個模式HEnm,當0.4<ωp/ω<0.8時衰減常數變化較平緩(基本保持不變),且ωp/ω>0.8時變化的劇烈程度要遠大于ωp/ω<0.4。相移常數隨等離子體頻率增大而減小,且不同模式的相移常數差異較小。

ωp/ω=0.5時,不同通道尺寸(a/λ)的大氣中激光等離子體通道傳播的內部模式HEnm的衰減與相移常數分別如圖4、5所示。由圖可知:衰減常數隨通道半徑增大而減小,但隨傳播模式HEnm的n增大,衰減常數值增加;當1.5<a/λ<4時,衰減常數的減小較劇烈,n越大,變化就越劇烈,當4<a/λ<9時,衰減常數基本保持不變,且各次模式的衰減常數趨于一致。相反,相移常數隨通道半徑增大而變大,但隨傳播模式HEnm的n增大,相移常數值反減小;當1.5<a/λ<4時,相移常數的減小較劇烈,n越大,變化就越劇烈,當4<a/λ<9時,相移常數基本保持不變,且各次模式的相移常數也趨于一致。

圖4 不同a/λ大氣中激光等離子體通道傳播模式的衰減常數Fig.4 Attenuation constants of laser plasma channel in air under dif ferent a/λ

圖5 不同a/λ大氣中激光等離子體通道傳播模式的相移常數Fig.5 Phase constants of laser plasma channel in air under different a/λ

3 結束語

對大氣中激光等離子體通道的電磁特性進行了研究。根據實際建立了大氣中激光等離子體通道的近似電磁模型。由邊界條件導出了大氣中激光等離子體通道最嚴格的特征方程,用Muller求根法求解特征方程,獲得了不同等離子體頻率和通道尺寸的大氣中激光等離子體通道的傳播與相移常數。分析結果表明:通過控制等離子體的頻率和通道半徑可實現對大氣中激光等離子體通道傳播特性的控制。

[1]邢召偉,周東方,邵 穎,等.高功率微波在抗擊巡航導彈中的應用[J].信息工程大學學報,2006,7(1):28-30.

[2]賀元吉,劉彥芝,李傳臚.高功率微波武器與反輻射導彈對抗研究[J].航天電子對抗,2005,21(4):29-32.

[3]楊建宏,牛忠霞,周東方,等.大氣擊穿對高功率微波天線的影響[J].強激光與粒子束,2005,17(8):1223-1227.

[4]LIU G Z,LIU J Y,HUANG W H,et al.A study of high power microwave air breakdown[J].Chinese Physics,2000,9(10):757-763.

[5]VOLAKIS J L,YOUNG J.Phase linearization of a broadband antennaresponsein time domain[J].IEEE Trans.On AP.1982,30(2):309-313.

[6]黃 冶.加載電磁脈沖天線輻射機理的研究[D].合肥:解放軍電子工程學院,2000.

[7]張 喆,張 杰,李玉同,等.空氣中激光等離子體通道導電性能的研究[J].物理學報.2006,55(1):357-360.

[8]黃 勇,劉 杰.高能激光武器的殺傷機理及主要特性分析[J].光學與光電技術,2004,2(5):20-23.

[9]錢志華.等離子體天線的輻射和散射特性分析[D].南京:南京理工大學,2006.

[10]王一平,陳達章.工程電動力學[M].西安:西北電訊工程學院出版社,1984.

[11]HU B J,RUAN C L.Plasma circular cylindrical waveguide in loss material[J].Int J Inf Mm-Wave,1997,18(5):1015-1022.

[12]胡斌杰,王變方,賴聲禮.Inner mode of plasma cylindrical waveguide in loss material[J].華南理工大學學報,1999,27(5):8-12.

[13]SHEN H M.Plasma waveguide:a concept to transfer electromagnetic energy in space[J].Appl.Phys.,1991,69(10):6827-6835.

猜你喜歡
大氣
大氣的呵護
軍事文摘(2023年10期)2023-06-09 09:15:06
首次發現系外行星大氣中存在CO2
科學(2022年5期)2022-12-29 09:48:56
宏偉大氣,氣勢與細膩兼備 Vivid Audio Giya G3 S2
太赫茲大氣臨邊探測儀遙感中高層大氣風仿真
有“心氣”才大氣
如何“看清”大氣中的二氧化碳
學生天地(2020年18期)2020-08-25 09:29:24
大氣穩健的美式之風Polk Audio Signature系列
稚拙率真 圓融大氣
中國篆刻(2017年3期)2017-05-17 06:20:46
大氣古樸揮灑自如
大氣、水之后,土十條來了
新農業(2016年18期)2016-08-16 03:28:27
主站蜘蛛池模板: 国产成人免费手机在线观看视频| 亚洲福利片无码最新在线播放| 国产在线观看精品| 国产网站黄| 亚洲三级电影在线播放| 欧美a在线看| 欧类av怡春院| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 免费人成又黄又爽的视频网站| 99久久精品无码专区免费| 久久无码高潮喷水| 熟妇丰满人妻av无码区| 黄色网址手机国内免费在线观看 | 欧美中文一区| 1级黄色毛片| 欧美日韩一区二区在线免费观看| 99免费在线观看视频| 日本欧美在线观看| 重口调教一区二区视频| 五月天久久婷婷| 九九热视频在线免费观看| 成人在线观看不卡| 日韩国产亚洲一区二区在线观看| 国产毛片一区| 国产麻豆永久视频| 国产精品成人免费综合| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美 | 亚洲Va中文字幕久久一区| 久久久久人妻一区精品| 啪啪啪亚洲无码| 欧美成人怡春院在线激情| 欧美性精品| 2019国产在线| 影音先锋亚洲无码| 波多野结衣中文字幕一区二区| 国产二级毛片| 精品国产自在现线看久久| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色无码| 国产成人超碰无码| 国产精品hd在线播放| 一级成人欧美一区在线观看| 亚洲天堂日韩在线| 国产极品美女在线播放| 国产麻豆福利av在线播放| 亚洲激情99| 99热这里只有精品免费| h网站在线播放| 国产97视频在线| 天堂av综合网| 99re经典视频在线| a国产精品| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 99久久免费精品特色大片| 国产福利影院在线观看| 亚洲男人的天堂久久香蕉网| 日韩欧美视频第一区在线观看| 久久久久亚洲AV成人网站软件| yy6080理论大片一级久久| 日本高清有码人妻| 国产精品片在线观看手机版| 免费福利视频网站| 一级香蕉人体视频| 亚洲午夜片| 亚洲美女一区| 亚洲AV无码不卡无码 | 亚洲Va中文字幕久久一区| 亚洲有无码中文网| 在线日本国产成人免费的| 丁香五月婷婷激情基地| 精品无码专区亚洲| 亚洲最大福利网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产微拍一区| 久久精品波多野结衣| 国产精品制服| 麻豆国产在线观看一区二区| 波多野结衣中文字幕一区| 热久久综合这里只有精品电影| 国产日本视频91| 乱系列中文字幕在线视频| 欧美在线视频不卡| 国产成人一二三|