Details

Title: Плазменный несимметричный вибратор с электронной перестройкой длины // Инженерная физика. – 2023. – № 12. — С. 21-27
Creators: Минаев И. М.; Тихоневич О. В.
Imprint: 2023
Collection: Общая коллекция
Subjects: Радиоэлектроника; Антенны; плазменные антенны; плазменные вибраторы; несимметричные вибраторы; длина вибраторов; перестройка длины вибраторов; электронная перестройка (антенны); plasma antennae; plasma vibrators; non-ratae partis commensus fieri vibrators; length longitudo vibratorum; length longitudo temperatio vibratorum; tuning electronic (antennae)
UDC: 621.396.67
LBC: 32.845
Document type: Article, report
File type: Other
Language: Russian
DOI: 10.25791/infizik.12.2023.1372
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally: New arrival
Record key: RU\SPSTU\edoc\72302

Allowed Actions: View

Annotation

Обеспечение электромагнитной совместимости, управление диаграммой направленности, управление эффективной площадью рассеяния антенн и т. п. можно добиться, за счет управления геометрическими параметрами антенн. Такая возможность появляется, если в качестве токонесущего элемента использовать плазму. Отличительной особенностью плазменных антенн является возможность изменения длины плазменной области (плазменного столба) при изменении мощности излучения передатчика. Если представить плазменную область в виде комплексной нагрузки линии питания генератор-плазменная антенна то по измерениям коэффициента стоячей волны (КСВ) в линии можно определить сопротивление излучения, потерь и реактивное сопротивление и соответственно плотность плазмы (n) в плазменном столбе. Оценка величины (n[е]) позволяет судить о возможности использования плазменного столба в качестве плазменной антенны. В работе рассматривается возможность создания эффективных излучателей, длиной которых можно управлять.

Ensuring electromagnetic compatibility, controlling the radiation pattern, controlling the effective dispersion area of antennas, etc. can be achieved by controlling the geometric parameters of the antennas. This possibility arises if plasma is used as a current-carrying element. A distinctive feature of plasma antennas is the ability to change the length of the plasma region (plasma column) when the transmitter radiation power changes. If we imagine the plasma region as a complex load of the generator-plasma antenna power line, then by measuring the standing wave ratio (SWR) in the line, we can determine the radiation resistance, losses and reactance and, accordingly, the plasma density (n[e]) in the plasma column. An estimate of the value (n[e]) allows us to judge the possibility of using a plasma column as a plasma antenna. The work examines the possibility of creating efficient emitters whose length can be controlled.

Usage statistics

stat Access count: 7
Last 30 days: 1
Detailed usage statistics