CN117864385A - 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法 - Google Patents

高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法 Download PDF

Info

Publication number
CN117864385A
CN117864385A CN202410269273.XA CN202410269273A CN117864385A CN 117864385 A CN117864385 A CN 117864385A CN 202410269273 A CN202410269273 A CN 202410269273A CN 117864385 A CN117864385 A CN 117864385A
Authority
CN
China
Prior art keywords
flow field
aircraft
hypersonic
plasma sheath
alkali metal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202410269273.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN117864385B (zh
Inventor
罗仕超
张志刚
吴里银
孔小平
胡守超
吕明磊
慎志豪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ultra High Speed Aerodynamics Institute China Aerodynamics Research and Development Center
Original Assignee
Ultra High Speed Aerodynamics Institute China Aerodynamics Research and Development Center
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ultra High Speed Aerodynamics Institute China Aerodynamics Research and Development Center filed Critical Ultra High Speed Aerodynamics Institute China Aerodynamics Research and Development Center
Priority to CN202410269273.XA priority Critical patent/CN117864385B/zh
Publication of CN117864385A publication Critical patent/CN117864385A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN117864385B publication Critical patent/CN117864385B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

本发明属于流体力学流动控制领域、等离子体物理应用领域,公开了一种高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法。等离子体鞘套控制装置包括异形电磁铁线圈和碱金属喷流装置;飞行器绝缘外壳为钝头体,在飞行器绝缘外壳的内腔的中心轴线上,从前至后依次放置与钝头体内腔匹配的异形电磁铁线圈和碱金属喷流装置;在飞行器绝缘外壳的内壁,与飞行器驻点对应的位置,设置有若干喷注孔,碱金属喷流装置通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,提高流场电导率。流场参数算法基于高超声速高温磁流体流场参数求解等离子体鞘套电磁参数。等离子体鞘套控制装置及流场参数算法为飞行器隐身技术的发展进行了技术探索和储备。

Description

高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法
技术领域
本发明属于流体力学流动控制领域、等离子体物理应用领域,具体涉及一种高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法。
背景技术
飞行器在临近空间高超声速飞行,尤其是超高速远程滑翔飞行的飞行高度为40km~80km高空、大于马赫数10的滑翔飞行时间在1000s量级以上。飞行器的周围产生的弓形激波压缩并加热气体,在边界层内,由于粘性的作用,温度进一步升高,机体周围电子数密度升高形成等离子鞘套,包裹着飞行器表面。一方面,等离子鞘套会严重吸收和散射电磁波,使飞行器面临长时间的“黑障”问题,对飞行器的导航、制导与控制、遥测等产生不良影响。另一方面,等离子体鞘层会吸收、散射地面雷达的探测信号,有可能使地面预警雷达系统无法对飞行器进行观察、识别、跟踪,这一现象在飞行器隐身技术中有着十分重要的应用价值。
等离子体隐身技术作为一种全新的隐身概念,其原理是将能量引入飞行器周围,使空气发生电离,产生等离子体,或者把等离子体引入飞行器流场中,在飞行器周围形成等离子体层,减少飞行器对雷达的回波讯号强度,达到飞行器隐身的目的。国内外经过长时间的研究及多次地面和飞行实验验证,在众多等离子体隐身方案中最具可行性的两种方法分别是等离子体喷注和电磁调控。
当前,亟需发展一种综合利用这两种技术手段优势的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法。
发明内容
本发明所要解决的一个技术问题是提供一种高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置,本发明所要解决的另一个技术问题是提供一种高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置流场参数计算方法,用于高超声速飞行器等离子体鞘套的调控,以实现飞行器全速域工况隐身目的。
本发明的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置,其特点是,所述的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置包括异形电磁铁线圈和碱金属喷流装置;
飞行器绝缘外壳为钝头体,在飞行器绝缘外壳的内腔的中心轴线上,从前至后依次放置与钝头体内腔匹配的异形电磁铁线圈和碱金属喷流装置;异形电磁铁线圈连接电源;在飞行器绝缘外壳的内壁,与飞行器驻点对应的位置,设置有若干喷注孔,碱金属喷流装置通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,提高流场电导率;
在高超声速流场中,飞行器绝缘外壳的钝前缘出现脱体激波,电源为异形电磁铁线圈通电,提供外加磁场;在飞行速度达到马赫数10及以上时,高超声速流场出现热电离,产生等离子体鞘套层;碱金属喷流装置通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,进一步增强脱体激波与飞行器绝缘外壳之间的流体电导率;导电流体与外加磁场相互作用产生外推洛伦兹力,向外外推脱体激波、气流减速,气体动能转化为内能,高超声速高温磁流体流场局部温度升高,高温区增大,气体离解和电离程度进一步增加,等离子体鞘套层增厚,达到电磁隐身目的。
进一步地,所述的碱金属喷流为掺混钾离子的导电气体。
进一步地,所述的碱金属喷流装置导管上设置有控制气态碱金属喷流流量和通断的电磁阀。
本发明的高超声速等离子体鞘套控制装置的流场参数计算方法,包括以下步骤:
S10.根据高超声速飞行器工作马赫数和飞行高度,计算高超声速高温磁流体流场热力学参数;
S20.计算高超声速高温磁流体流场空间范围内的磁场强度分布;
S30.给高超声速高温磁流体流场赋初值;
S40.计算控制方程右端项,计算热化学非平衡源项及电磁源项,对高超声速高温磁流体流场进行隐身迭代求解;
S50.获取高超声速高温磁流体流场的原始变量,基于高超声速高温磁流体流场的原始变量,求解等离子体鞘套电磁参数。
本发明的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法建立了可控的高超声速飞行器等离子体鞘套,为飞行器隐身技术的发展进行了技术探索和储备。
附图说明
图1为本发明的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置的原理示意图;
图1中,1.脱体激波;2.异形电磁铁线圈;3.飞行器绝缘外壳;4.等离子体鞘套层;5.碱金属喷流装置;
图2为本发明的高超声速等离子体鞘套控制装置的流场参数计算方法流程图;
图3为采用本发明的高超声速等离子体鞘套控制装置获得的等离子体振荡频率曲线图;
图4为采用本发明的高超声速等离子体鞘套控制装置获得的电子数密度峰值曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例详细说明本发明。
如图1所示,本发明的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置包括异形电磁铁线圈2和碱金属喷流装置5;
飞行器绝缘外壳3为钝头体,在飞行器绝缘外壳3的内腔的中心轴线上,从前至后依次放置与钝头体内腔匹配的异形电磁铁线圈2和碱金属喷流装置5;异形电磁铁线圈2连接电源;在飞行器绝缘外壳3的内壁,与飞行器驻点对应的位置,设置有若干喷注孔,碱金属喷流装置5通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,提高流场电导率;
在高超声速流场中,飞行器绝缘外壳3的钝前缘出现脱体激波1,电源为异形电磁铁线圈2通电,提供外加磁场;在飞行速度达到马赫数10及以上时,高超声速流场出现热电离,产生等离子体鞘套层4;碱金属喷流装置5通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,进一步增强脱体激波1与飞行器绝缘外壳3之间的流体电导率;导电流体与外加磁场相互作用产生外推洛伦兹力,向外外推脱体激波1、气流减速,气体动能转化为内能,高超声速高温磁流体流场局部温度升高,高温区增大,气体离解和电离程度进一步增加,等离子体鞘套层4增厚,达到电磁隐身目的。
进一步地,所述的碱金属喷流为掺混钾离子的导电气体。
进一步地,所述的碱金属喷流装置5导管上设置有控制气态碱金属喷流流量和通断的电磁阀。
如图2所示,本发明的高超声速等离子体鞘套控制装置的流场参数计算方法,包括以下步骤:
S10.根据高超声速飞行器工作马赫数和飞行高度,计算高超声速高温磁流体流场热力学参数;
S20.计算高超声速高温磁流体流场空间范围内的磁场强度分布;
S30.给高超声速高温磁流体流场赋初值;
S40.计算控制方程右端项,计算热化学非平衡源项及电磁源项,对高超声速高温磁流体流场进行隐身迭代求解;
S50.获取高超声速高温磁流体流场的原始变量,基于高超声速高温磁流体流场的原始变量,求解等离子体鞘套电磁参数。
实施例1:本实施例选择飞行马赫数25.9及飞行高度71km(即采用此高度处的大气参数作为来流参数)飞行工况,外加磁场强度峰值为0.3T。数值模拟结果表明,与原始飞行器相比,本实施例的采用等离子体鞘套控制装置后,获得图3、图4所示的曲线,图3、图4中的横坐标均为无量纲流向位置,图3的纵坐标为等离子体振荡频率fp,图4的纵坐标为电子数密度峰值emax,实心点代表飞行试验结果,实线代表外加磁场控制前的电磁参数计算结果,点划线代表外加磁场控制后的电磁参数计算结果;从图3可知,等离子体振荡频率fp最高可增大3倍,从图4可知,肩部位置电子数密度增加幅度达1个量级,大部分区域电子数密度峰值emax高于1012/cm3,满足电磁隐身基本需求。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅限于说明书和实施方式中所列运用,对于熟悉本领域的人员而言,在不脱离本发明原理的前提下,本发明公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

Claims (4)

1.高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置,其特征在于,所述的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置包括异形电磁铁线圈(2)和碱金属喷流装置(5);
飞行器绝缘外壳(3)为钝头体,在飞行器绝缘外壳(3)的内腔的中心轴线上,从前至后依次放置与钝头体内腔匹配的异形电磁铁线圈(2)和碱金属喷流装置(5);异形电磁铁线圈(2)连接电源;在飞行器绝缘外壳(3)的内壁,与飞行器驻点对应的位置,设置有若干喷注孔,碱金属喷流装置(5)通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,提高流场电导率;
在高超声速流场中,飞行器绝缘外壳(3)的钝前缘出现脱体激波(1),电源为异形电磁铁线圈(2)通电,提供外加磁场;在飞行速度达到马赫数10及以上时,高超声速流场出现热电离,产生等离子体鞘套层(4);碱金属喷流装置(5)通过导管向流场激波层内喷注带电等离子体,进一步增强脱体激波(1)与飞行器绝缘外壳(3)之间的流体电导率;导电流体与外加磁场相互作用产生外推洛伦兹力,向外外推脱体激波(1)、气流减速,气体动能转化为内能,高超声速高温磁流体流场局部温度升高,高温区增大,气体离解和电离程度进一步增加,等离子体鞘套层(4)增厚,达到电磁隐身目的。
2.根据权利要求1所述的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置,其特征在于,所述的碱金属喷流为掺混钾离子的导电气体。
3.根据权利要求1所述的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置,其特征在于,所述的碱金属喷流装置(5)导管上设置有控制气态碱金属喷流流量和通断的电磁阀。
4.高超声速等离子体鞘套控制装置的流场参数计算方法,其用于计算权利要求1~3中任意一种所述的高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置建立的高超声速高温磁流体流场的等离子体鞘套电磁参数,其特征在于,包括以下步骤:
S10.根据高超声速飞行器工作马赫数和飞行高度,计算高超声速高温磁流体流场热力学参数;
S20.计算高超声速高温磁流体流场空间范围内的磁场强度分布;
S30.给高超声速高温磁流体流场赋初值;
S40.计算控制方程右端项,计算热化学非平衡源项及电磁源项,对高超声速高温磁流体流场进行隐身迭代求解;
S50.获取高超声速高温磁流体流场的原始变量,基于高超声速高温磁流体流场的原始变量,求解等离子体鞘套电磁参数。
CN202410269273.XA 2024-03-11 2024-03-11 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法 Active CN117864385B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202410269273.XA CN117864385B (zh) 2024-03-11 2024-03-11 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202410269273.XA CN117864385B (zh) 2024-03-11 2024-03-11 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN117864385A true CN117864385A (zh) 2024-04-12
CN117864385B CN117864385B (zh) 2024-05-14

Family

ID=90595094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202410269273.XA Active CN117864385B (zh) 2024-03-11 2024-03-11 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117864385B (zh)

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6570333B1 (en) * 2002-01-31 2003-05-27 Sandia Corporation Method for generating surface plasma
RU2271307C2 (ru) * 2004-05-17 2006-03-10 Владимир Александрович Иванов Способ управления аэродинамическим обтеканием летательного аппарата и генератор плазмы
US7255062B1 (en) * 2004-05-07 2007-08-14 Higman Kumiko I Pseudo surface microwave produced plasma shielding system
CN103730723A (zh) * 2014-01-07 2014-04-16 北京卫星环境工程研究所 一种星载等离子体天线产生及发射装置及其通信方法
CN106184743A (zh) * 2016-09-23 2016-12-07 中国人民解放军国防科学技术大学 一种基于激波控制的高超声速飞行器降热方法
WO2017155576A1 (en) * 2016-03-11 2017-09-14 Raytheon Company Method for plasma dynamic cancellation for hypersonic vehicles
CN108037173A (zh) * 2017-12-06 2018-05-15 上海无线电设备研究所 一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法
CN109250073A (zh) * 2018-09-30 2019-01-22 中国人民解放军国防科技大学 一种基于三电极火花放电热射流的高超声速飞行器头部减阻方法
CN110031801A (zh) * 2019-05-16 2019-07-19 武汉大学 一种高速临近空间飞行器的探测方法及系统
CN110276109A (zh) * 2019-05-31 2019-09-24 南京理工大学 一种高超声速飞行器等离子体鞘套电磁特性的仿真方法
CN111010794A (zh) * 2019-12-26 2020-04-14 北京机电工程研究所 一种等离子体产生单元及使用方法
CN111439371A (zh) * 2020-04-22 2020-07-24 厦门大学 一种基于激光等离子体的高超声速飞行器减阻方法
CN111511089A (zh) * 2020-06-17 2020-08-07 沈阳航空航天大学 一种利用等离子体射流实现装备隐身的方法
CN112257350A (zh) * 2020-09-30 2021-01-22 北京空间飞行器总体设计部 一种高速飞行状态下的飞行器电磁特性建模方法
CN112333909A (zh) * 2020-11-30 2021-02-05 西安电子科技大学 一种等离子体鞘套地面模拟电磁实验装置及使用方法
CN114071849A (zh) * 2021-11-15 2022-02-18 上海无线电设备研究所 一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器
CN114243435A (zh) * 2021-12-22 2022-03-25 电子科技大学 一种等离子体光子晶体激波器
CN114340126A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 西安电子科技大学 主动等离子体喷射装置及高超声速飞行器主动隐身方法
CN216491170U (zh) * 2021-09-09 2022-05-10 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 基于k2co3熔融产生等离子流的装置
CN115675827A (zh) * 2022-11-09 2023-02-03 中国人民解放军93236部队 一种高超声速飞行器头锥及具有该头锥的高超声速飞行器
CN116933402A (zh) * 2023-09-18 2023-10-24 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 高超声速飞行器主动磁控热防护装置及流场参数计算方法
WO2023213196A1 (zh) * 2022-05-06 2023-11-09 北京航空航天大学 一种用于高超声速尖锥体飞行器的顺向喷流减阻防热方法

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6570333B1 (en) * 2002-01-31 2003-05-27 Sandia Corporation Method for generating surface plasma
US7255062B1 (en) * 2004-05-07 2007-08-14 Higman Kumiko I Pseudo surface microwave produced plasma shielding system
RU2271307C2 (ru) * 2004-05-17 2006-03-10 Владимир Александрович Иванов Способ управления аэродинамическим обтеканием летательного аппарата и генератор плазмы
CN103730723A (zh) * 2014-01-07 2014-04-16 北京卫星环境工程研究所 一种星载等离子体天线产生及发射装置及其通信方法
WO2017155576A1 (en) * 2016-03-11 2017-09-14 Raytheon Company Method for plasma dynamic cancellation for hypersonic vehicles
CN106184743A (zh) * 2016-09-23 2016-12-07 中国人民解放军国防科学技术大学 一种基于激波控制的高超声速飞行器降热方法
CN108037173A (zh) * 2017-12-06 2018-05-15 上海无线电设备研究所 一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法
CN109250073A (zh) * 2018-09-30 2019-01-22 中国人民解放军国防科技大学 一种基于三电极火花放电热射流的高超声速飞行器头部减阻方法
CN110031801A (zh) * 2019-05-16 2019-07-19 武汉大学 一种高速临近空间飞行器的探测方法及系统
CN110276109A (zh) * 2019-05-31 2019-09-24 南京理工大学 一种高超声速飞行器等离子体鞘套电磁特性的仿真方法
CN111010794A (zh) * 2019-12-26 2020-04-14 北京机电工程研究所 一种等离子体产生单元及使用方法
CN111439371A (zh) * 2020-04-22 2020-07-24 厦门大学 一种基于激光等离子体的高超声速飞行器减阻方法
CN111511089A (zh) * 2020-06-17 2020-08-07 沈阳航空航天大学 一种利用等离子体射流实现装备隐身的方法
CN112257350A (zh) * 2020-09-30 2021-01-22 北京空间飞行器总体设计部 一种高速飞行状态下的飞行器电磁特性建模方法
CN112333909A (zh) * 2020-11-30 2021-02-05 西安电子科技大学 一种等离子体鞘套地面模拟电磁实验装置及使用方法
CN216491170U (zh) * 2021-09-09 2022-05-10 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 基于k2co3熔融产生等离子流的装置
CN114071849A (zh) * 2021-11-15 2022-02-18 上海无线电设备研究所 一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器
CN114340126A (zh) * 2021-12-10 2022-04-12 西安电子科技大学 主动等离子体喷射装置及高超声速飞行器主动隐身方法
CN114243435A (zh) * 2021-12-22 2022-03-25 电子科技大学 一种等离子体光子晶体激波器
WO2023213196A1 (zh) * 2022-05-06 2023-11-09 北京航空航天大学 一种用于高超声速尖锥体飞行器的顺向喷流减阻防热方法
CN115675827A (zh) * 2022-11-09 2023-02-03 中国人民解放军93236部队 一种高超声速飞行器头锥及具有该头锥的高超声速飞行器
CN116933402A (zh) * 2023-09-18 2023-10-24 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 高超声速飞行器主动磁控热防护装置及流场参数计算方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MENG-RONG XU等: "Application and Effect Analysis of Plasma Stealth Technology in Hypersonic Vehicle", SIXTH SYMPOSIUM ON NOVEL OPTOELECTRONIC DETECTION TECHNOLOGY AND APPLICATIONS, vol. 11455, 17 April 2020 (2020-04-17), pages 1 - 7, XP060141336, DOI: 10.1117/12.2563810 *
殷雄;张厚;: "高超声速钝锥等离子体鞘套电波传播特性研究", 装备环境工程, no. 06, 15 December 2015 (2015-12-15), pages 10 - 19 *
白希尧, 白敏冬, 胡又平, 杨波, 依成武: "飞行器的等离子体隐身工程研究", 自然杂志, no. 02, 30 April 2003 (2003-04-30), pages 71 - 76 *
罗仕超等: "高超声速湍流流动磁流体动力学控制机理", 物理学报, vol. 71, no. 21, 15 July 2022 (2022-07-15), pages 1 - 10 *
聂亮;陈伟芳;夏陈超;陈丽华;: "高超声速飞行器绕流流场电磁散射特性分析", 电波科学学报, no. 05, 15 October 2014 (2014-10-15), pages 874 - 879 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117864385B (zh) 2024-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7255062B1 (en) Pseudo surface microwave produced plasma shielding system
CN112333909B (zh) 一种等离子体鞘套地面模拟电磁实验装置及使用方法
He et al. Channel characterization and finite-state Markov channel modeling for time-varying plasma sheath surrounding hypersonic vehicles
CN110735776B (zh) 一种自冷式微波增强电推力器
CN103730723B (zh) 一种星载等离子体天线产生及发射装置及其通信方法
He et al. Measuring the time-varying channel characteristics of the plasma sheath from the reflected signal
US9394889B2 (en) Chemical-electromagnetic hybrid propeller with variable specific impulse
CN117864385B (zh) 高超声速飞行器等离子体鞘套控制装置及流场参数算法
Kuo Plasma mitigation of shock wave: experiments and theory
CN116933402A (zh) 高超声速飞行器主动磁控热防护装置及流场参数计算方法
CN114340126B (zh) 主动等离子体喷射装置及高超声速飞行器主动隐身方法
CN107633840B (zh) 高静压下液电脉冲激波发射器的预击穿时延调控方法
CHen et al. Three-dimensional model of cylindrical monopole plasma antenna driven by surface wave
CN111380401B (zh) 一种微波空气等离子体炮弹射击装置
Belov et al. Formation of a plasma antenna by an explosive action in the ionosphere
Shaobin et al. FDTD simulation of bistatic scattering by conductive cylinder covered with inhomogeneous time-varying plasma
Zhu et al. Transmission characteristics of EM wave in a finite thickness plasma
Adusumilli Performance Evaluation and Optimization of High Power 14.5-GHz Miniature Microwave Electrothermal Thruster
CN114268356B (zh) 一种主动冲击波削弱等离子体鞘套的突破通信黑障的方法
Sun et al. Experimental investigation on the dynamic propagation characteristics of low-frequency electromagnetic waves in cylindrical time-varying enveloping plasma generated by a shock tube
Luo et al. Simulation for the Effects of Aerodynamic Actuation on the Reentry Vehicle Plasma Sheath
Guo et al. Simulation study of an inductively coupled plasma discharge in the radome conformal cavity
Pashchina et al. Microwave antenna based on a pulsed plasma jet
Zimu et al. Analysis on the propagation characteristics of the EM wave in the nonuniform magnetized plasma sheath
CN117272423A (zh) 太赫兹行波管聚焦磁场设计方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant