摘要等离子体可以看作电磁损耗介质,它引起的电磁散射特性可以由数值计算得到。本文提出了一种利用有限元算法建立等离子体模型的新方法。在这个模型中,通过研究电磁波频率和等离子体碰撞频率对L波段电磁波在等离子体中衰减的影响,对比以往的研究成果,验证了新模型的准确性。在此基础上,研究了在不同的自由电子数密度、自由电子分布和不同等离子体厚度之下,等离子体对电磁波的吸收。分别模拟了在单站雷达和双站雷达探测下,等离子体减小目标雷达散射截面的情况。最后建立了简易二文飞机进气道的模型,研究了进气道腔体内壁涂敷等离子体时对雷达散射截面的衰减情况。30427
毕业论文关键词 等离子体 雷达散射截面(RCS) 电磁波 进气道
毕业设计说明书外文摘要
Title Simulation study on the propagation characteristics of L band electromagnetic wave pass in low temperature plasma
Abstract
Low temperature plasma is a good electromagnetic loss medium. The electromagnetic loss caused by plasma can be calculated by building simulation model. This paper presents a new method to build the plasma model using finite element algorithm. In this model, electromagnetic wave frequency and plasma collision frequency’s influence on attenuation of L band electromagnetic wave in the plasma is studied . In contrast to the previous research results, the correctness of the new model is verified. On this basis, absorption of electromagnetic waves through plasma under different free electron densities, free electron distributions and different plasma thicknesses are studied. Attenuation of the radar cross section through plasma under detecting of monostatic radar and bistatic radar are simulated. Finally the simple aircraft inlet model is builded and the absorption of electromagnetic waves in the inlet with plasma layer is calculated.
Keywords plasma radar cross section(RCS) electromagnetic wave inlet
目 次
1 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 研究内容 2
2 等离子体物理学基础 4
2.1等离子体基本概念 4
2.2等离子体的相关参数 4
3研究原理 6
3.1建模方法 6
3.2理论原理 6
4 等离子体对L波段电磁波吸收研究 7
4.1建立模型 7
4.2电磁波频率和等离子体碰撞频率对电磁波吸收的影响 8
4.3 电子分布对电磁波吸收的影响 10
4.4等离子体厚度对电磁波吸收的影响 11
4.5 电子数密度对电磁波吸收的影响 12
5单站雷达和双雷达模拟 13
5.1 单站雷达模拟 13
5.2 双站雷达模拟 13
6飞机进气道研究 16
6.1进气道模型建立 16
6.2等离子体对进气道RCS影响的研究16
结论 18
致谢 19
参考文献20
1 绪论
1.1 研究背景和意义
在科技高度发达的今天,军事上的科技显得格外重要。现代战争的主战场已经从陆地转移到海上和空中。尤其我国空中力量相对薄弱,针对飞机的隐身研究更加刻不容缓。越来越精密的雷达探测器,可以在相当远的地方使飞机暴露位置。一旦陷入敌方雷达的追踪,将面临被导弹打击的后果[1,2]。隐身飞机可以对敌方的探测雷达实现隐身,即当遇到雷达探测时,隐身飞机的反射波很小不足以让敌方发现目标,从而达到隐身的效果[3]。隐身技术的应用可以使敌方的雷达探测能力大大减弱,甚至失去作用,这在战争中往往是至关重要的。
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