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等离子体天线QQ群
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等离子体天线QQ群
离线
anyliu
UID :6573
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2007-12-11
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2008-03-14
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1
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旁观者
0楼
发表于: 2007-12-13 20:39:17
— 本帖被 fubaoquan 从 等离子体天线 移动到本区(2008-04-07) —
我建了个
等离子体天线的QQ群7289510
,欢迎大家加入啊
OPi><8x
一起学习 ..
g7Xjo )
T9&-t7:
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离线
罗韬晦
UID :2069
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2007-04-23
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2008-08-28
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18
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仿真新人
1楼
发表于: 2007-12-15 13:22:09
我在做老板的基金课题:等离子体天线
.N:& {$o:
留下qq
gAFu
278540583
oR``Jiob|
有同行可以互相探讨下
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离线
9cbird
最纯的微波仿真技术论坛!
UID :1780
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2007-04-14
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2009-11-20
发帖:
99
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仿真一级
2楼
发表于: 2007-12-19 15:10:23
不错,欢迎更多的等离子体天线同行进来交流!!!
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黑云压城城欲摧,甲光向月金鳞开。
角声满天秋色里,塞上燕支凝夜紫。
半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。
报君黄金台上意,提携玉龙为君死。
离线
1211hanxue
UID :9414
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2008-03-15
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2014-04-16
发帖:
41
等级:
仿真新人
3楼
发表于: 2008-03-15 12:38:33
我加入了
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离线
mars982133
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2012-07-30
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134
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禁止发言
4楼
发表于: 2008-07-05 16:58:36
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
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azulgrana
azulgrana
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2022-06-23
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356
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仿真三级
5楼
发表于: 2008-07-07 15:22:54
那位能给介绍一下什么叫等离子体天线么,谢谢!!!
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离线
gwzhao
方恨少
UID :17098
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2008-08-24
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2019-01-09
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1374
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荣誉管理员
6楼
发表于: 2008-08-24 10:03:48
1)国外
^%Ln@!P
等离子体天线首先是加拿大一个实验室开始开展的,后来这个实验室和美国海军进行合作,进行了进一步深入的研究,在此期间先后发表了一些文章,大概有不到十篇左右。同时他们还进行了外场实验,包括辐射方向图的测试,天线噪声,以及语言通讯(电台)实验,从实验数据上看,基本都达到了实验目标。
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在进行第二阶段的研究中,应该出现了一些问题。这时几乎没有新的文章发表,所有发表的文章都是从以前发表过文章的Review,没有新的突破。
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俄罗斯据说等离子体天线取得了很大的进展,到了应用阶段,但由于军事秘密,无法从外界得知,也没有任何文章,报告出现。去俄罗斯访问时,也不允许参观等离子体天线方面的东西。
^?A>)?Sq
9J<vkxG9`
印度也进行过等离子体天线的研究,具体过程和美国前期研究过程一样,不过没有文章发表,只有一篇报告,利用等离子体天线和短波电台进行语音通讯。
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T$;BZ=_
2)国内
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最新关注等离子体天线的是中电集团的29所,后来的有东南大学,北航,郑州的信息工程学院,中科大,但其中很多是翻译了国外等离子体天线的文章,在国内发表。期刊有《雷达与对抗》等,通过维普可以直接检索到。
c{x:'@%/s'
-KG1"g,2
电磁场与等离子体相互作用的计算,等离子体非线性效应的研究,射频激励等离子体的数值模拟,一纬和二纬FDTD的电磁波在等离子体中传播的数值模拟。轴向密度不均匀和径向密度不均匀对等离子体天线性能的影响等等。
wNNg"}&P
本文引用地址:
http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=13546
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搭建木屋
rf币
+5
积极参与交流+RF币鼓励 您好,感谢您参与论坛的交流与讨论。个人感觉您对等离子天线研究颇深啊,如果可以能否请您在论坛上开个专题 ..
2008-08-24
逆流而上
离线
gwzhao
方恨少
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1374
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7楼
发表于: 2008-08-24 10:07:33
等离子体天线基本原理描述出来简单易懂,但实际其中涉及内容非常多,很多局限性都隐藏其中。简单来讲,等离子体天线必须面临或克服的内容有:
WS%yV|e
1)增益。对天线来讲,增益是最重要的参数,但由于等离子体对电磁波的吸收,使得相同情况下,等离子体天线增益比金属天线要低很多,在低到一定程度后,就失去了作为天线的意义。可能会想如果等离子体密度足够高,吸收很少,相当于全反射电磁波就可以了。但实际上利用射频激励产生的等离子体密度也就在10的 11 次方就很了不起了,利用最简单的色散关系计算得到波矢,代入天线方程中,exp(-k.l),发现如果频率很高,则衰减系数很大,所以信号衰减很明显,如果频率比较低,天线要求的四分之一波长,l会很大,同样k.l也不见得很小。所以这些都要通过详细的计算或实验才能得到一个结果。当然在做数值计算时,按照自己的要求设置等离子体密度,电子温度,碰撞频率等等参数,但实际中的数值可能与它相差也很大,最明显的就是,为了取得一个比较漂亮的数值计算结果,将碰撞频率取的很小,电子密度取的很大,电磁波显然会衰减很小,增益有所提高,但实际条件下,为了提高等离子体电子密度,会提高气压,碰撞频率也会变大。因此就算数值计算结果很好,也要考虑整个模型的合理性。
ryb81 .|
其它几个就简单写。
+fQJ#?N2n
2)射频激励等离子体的局限性。等离子体的最高密度,激励源的对外辐射,激励信号与发射信号之间的相互调制。
F!-%v5.y
3)等离子体密度分布的影响。扩散与激励引起的径向电子密度不均匀分布,轴向在满功率下的分布,没有加满功率下的等离子体电子密度分布。这些电子密度不均匀分布对天线性能的影响。
msQ?V&+<
4)等离子体中的非线性效应。各种信号在等离子体中倍频,调制现象,时变等离子体对信号的频率漂移。
K87yQOjPv
5)要实现等离子体天线的动态重构所需要满足的条件。
F?qg?1vB|
等等。
s(r4m/
当然研究等离子体天线还是很有价值的,个人觉得必须对等离子体物理(冷等离子体),天线理论,射频与信号,数值计算,编程能力都有一定的基础和了解。
Q(x/&]7=V
本文引用地址:
http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=13459
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逆流而上
离线
gwzhao
方恨少
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8楼
发表于: 2008-08-24 10:10:57
第一点的体会就是,一切数值计算和数值模拟都是以理论为基础的,如果对理论,公式推导没有深入的了解,不可能在数值计算上取得很大成果的。很多师弟们总觉得看看书,了解一下原理,差不多懂了就可以动手搞研究,或者接手上面师兄们的工作了,这是一个普遍错误的想法。很多人喜欢看文字多,图片说明多的资料,而我觉得公式多的资料才是最可靠的,一页一页的公式就是你信心的保证,你可以轻易的看出各个方程的来源。
X8-x$07)
Uw!d;YQm
除非研究分形与混沌,一般对任何数值计算或数值模拟而言,给出了基本方程(如冷等离子体的闭合方程)的迭代公式,边界条件(求解的范围,物体的形状),初始条件(激励源或扰动源),任何结果都是可以预计的。
Y=g]\%-PB
6 jm@`pYbE
一般的步骤是:
R/kJUl6HEl
+\)Y,@cw
1)方程的迭代公式。方程是如何得到的,做了哪些简化,比如等离子体天线中利用的方程都是认为是冷等离子体,密度均匀,电离度很低,电子碰撞频率只与中性分子有关,在一定气压的前提下近似为常数等等。迭代公式推导时,中间差分还是前后差分好,收敛条件的表达式是什么。
vU]n0)<KB
"z;R"sv\
最关键的是别人忽略的项,为什么忽略或做近似,如果你加上在什么情况下显得有意义。比如如果认为等离子体密度不均匀,方程应该怎么近似,如果碰撞频率和电子密度,电子温度有关,该怎么推导。这些如果不对理论有很深的了解,是永远无法自己独立做出自己的东西的。
7#NHPn
%QEyvl4
2)边界条件。最简单的就是一纬,无限平面空间,左边是真空,右边是等离子体。看别人文献的时候,如果他做一纬的,你就想能不能简单的推到二纬,三纬直角坐标。如果他做的是二纬直角的,你就想能不能做成柱坐标,因为某些情况下可以把三纬的简化成二纬柱坐标。如果他做的是三纬的,你可以看能不能变成球坐标,或求解任何形状物体的特性。
hJD3G |E
&fl RrJ
3)初始条件。激励源、信号源或扰动源的位置,如果等离子体是时变等离子体,则可研究不同相位差等等。
EU04U
#TC}paIpj
在等离子体中可以数值模拟的东西很多很多,一般只要能公式推导出来的结果都可以数值模拟出来,就是一个柱形等离子体径向电子密度的分布,也可以通过蒙特卡罗方法数值模拟得到Bessel(0,r/a)的分布,也许你觉得这没有意义,都可以解析求解的,很简单的一个例子,表面波激励等离子体,能量优先损耗在表面,也就是扩散加上激励,此时就无法解析求解了,这时候数值模拟就可以得到令你满意的结果。
ST0TWE'
{cb<9Fii
由于实际实验的复杂,很少结果能够从原始方程或简化方程中解析求解得到,以往是一步步简化方程,最终得到一个可以求解析解的方程。但现在计算机能力的飞速提高,结合各种逼近法,完全有条件和能力得到它们的数值解,而一些过程也可以通过数值模拟的方法得到。
yn_.
29VX-45
我认为做科研,首先要从理论开始,没有扎实的理论基础,最终都是华而不实的。
wG9aX*(n
本文引用地址:
http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=13770
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搭建木屋
技术分
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2008-08-24
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