高密度等离子体腔体与吸波性能研究

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随着现代战争对雷达隐身的要求不断提高,等离子体吸波作为一种新型的隐身手段也越来越受重视,而实现这一隐身方法的关键是要求等离子体发生器必须能够产生足够高密度的等离子体。对此,本文研究了以下主要内容:(1)针对传统的影响气体放电的因素如功率、气压、电极间距等与等离子体参数的关系做了大量的实验探究。通过合理的功率和气压选择,可使等离子体密度提高到1.68×1012cm-3,电子温度为6 e V。此外,利用纳米处理后形成针尖表面形貌的电极或者不同组分气体混合可有效改善等离子体参数,使等离子体密度明显提高将近一倍。(2)利用PEGASUS软件对腔体内的等离子体行为进行仿真模拟,获得实验条件下的Ar-Hg(0.1%)气体放电管内等离子体密度理论值为2×1011cm-3,检验了实验数据有效性的同时为进一步的实验探究提供了方向。(3)采用WKB法研究了腔体内电子密度、碰撞频率、等离子体层厚度以及入射角度对电磁吸收衰减的影响,结果表明在一定范围内随着电子密度增加、等离子体层厚度变大,电磁衰减变得愈加显著;碰撞频率的作用则在低频和高频波段表现出不同的特性;入射角度对提高电磁吸收同样意义重大,存在最佳入射角度可使电磁衰减达到最大。本文的研究方法与结论,证明了封闭式等离子体应用于隐身领域的可行性,同时为进一步探究如何提高等离子体密度提供了很好的借鉴。
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