資料介紹
1? 引言
等離子體天線是一種將等離子體作為電磁輻射導向媒質的射頻天線?。傳統金屬天線,尤其是天線陣列,重量和體積都相對較大,設計制作不靈活,天線的尺寸與其輻射效率密切相關,自重構性和適應性較差。等離子密度可調,等離子體天線長度可調,可以對天線性能進行較為靈活的控制。另外,等離子體天線在沒有激發的狀態下,雷達散射截面可以忽略不計,而天線僅在通信發送或接收的短時間內激發,提高了天線的隱蔽性;
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利用改變離子密度來改變天線的瞬時帶寬,且具有大的動態范圍;等離子體諧振、阻抗以及電子密度均可重新調整,電離氣體天線單元可以構造并組合成一個頻率、波束寬度、功率、增益和方向性動態可調的序列,這些性質可廣泛的應用于軍事領域。因此,等離子體天線有著重要意義。金屬天線與等離子體天線的相似性。本文通過CST仿真研究等離子體天線的結構參數,等離子體特性參數與天線電特性的關系,仿真結果可為設計等離子體天線提供有益的參考。
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2? 等離子天線的基本原理
等離子體是由大量的正離子與自由電子組成的集合體,宏觀上近似呈電中性,且電離離子密度頗高,其運動主要受電磁力強弱的支配,并呈現出顯著的群體行為。在普通的氣體中,電離度達到0.1%,就已具有較為明顯的等離子體特性。電離度達到1%時,就能達到與良導體類似的電導率。
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等離子體的產生方式可分為:直流放電,高頻放電和微波放電[6]。實驗表明,只用直流偏壓就可在管內快速地實現等離子體的形成和猝滅,從而實現天線的開關。當等離子體猝滅、天線關閉時,管內氣體不具有傳導性,從而對其它天線的方向圖不會產生影響;當等離子體形成天線工作時,等離子體是電的良導體,可以用來傳遞無線電信號。
非磁化等離子體的特性參數可用如下幾個式子來表達:
???????
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式中P—工作氣壓:?P = nkT,,k?—玻耳茲曼常數。;ω?—傳輸頻率;ωp—等離子特征頻率;ν?—等離子體碰撞頻率;ne—等離子體密度(cm-3);fpe—等離子體頻率。由上述表達式中可看出,等離子體電特性主要由等離子體頻率fpe和等離子體碰撞頻率ν決定。
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等離子體天線是一種將等離子體作為電磁輻射導向媒質的射頻天線?。傳統金屬天線,尤其是天線陣列,重量和體積都相對較大,設計制作不靈活,天線的尺寸與其輻射效率密切相關,自重構性和適應性較差。等離子密度可調,等離子體天線長度可調,可以對天線性能進行較為靈活的控制。另外,等離子體天線在沒有激發的狀態下,雷達散射截面可以忽略不計,而天線僅在通信發送或接收的短時間內激發,提高了天線的隱蔽性;
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利用改變離子密度來改變天線的瞬時帶寬,且具有大的動態范圍;等離子體諧振、阻抗以及電子密度均可重新調整,電離氣體天線單元可以構造并組合成一個頻率、波束寬度、功率、增益和方向性動態可調的序列,這些性質可廣泛的應用于軍事領域。因此,等離子體天線有著重要意義。金屬天線與等離子體天線的相似性。本文通過CST仿真研究等離子體天線的結構參數,等離子體特性參數與天線電特性的關系,仿真結果可為設計等離子體天線提供有益的參考。
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2? 等離子天線的基本原理
等離子體是由大量的正離子與自由電子組成的集合體,宏觀上近似呈電中性,且電離離子密度頗高,其運動主要受電磁力強弱的支配,并呈現出顯著的群體行為。在普通的氣體中,電離度達到0.1%,就已具有較為明顯的等離子體特性。電離度達到1%時,就能達到與良導體類似的電導率。
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等離子體的產生方式可分為:直流放電,高頻放電和微波放電[6]。實驗表明,只用直流偏壓就可在管內快速地實現等離子體的形成和猝滅,從而實現天線的開關。當等離子體猝滅、天線關閉時,管內氣體不具有傳導性,從而對其它天線的方向圖不會產生影響;當等離子體形成天線工作時,等離子體是電的良導體,可以用來傳遞無線電信號。
非磁化等離子體的特性參數可用如下幾個式子來表達:
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式中P—工作氣壓:?P = nkT,,k?—玻耳茲曼常數。;ω?—傳輸頻率;ωp—等離子特征頻率;ν?—等離子體碰撞頻率;ne—等離子體密度(cm-3);fpe—等離子體頻率。由上述表達式中可看出,等離子體電特性主要由等離子體頻率fpe和等離子體碰撞頻率ν決定。
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