RU2515539C1 - Способ модификации ионосферной плазмы - Google Patents

Способ модификации ионосферной плазмы Download PDF

Info

Publication number
RU2515539C1
RU2515539C1 RU2012154272/07A RU2012154272A RU2515539C1 RU 2515539 C1 RU2515539 C1 RU 2515539C1 RU 2012154272/07 A RU2012154272/07 A RU 2012154272/07A RU 2012154272 A RU2012154272 A RU 2012154272A RU 2515539 C1 RU2515539 C1 RU 2515539C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
plasma
cartridge
explosion
carried out
Prior art date
Application number
RU2012154272/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Герман Анатольевич Марков
Людмила Евгеньевна Курина
Алексей Сергеевич Белов
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского"
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского"
Priority to RU2012154272/07A priority Critical patent/RU2515539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515539C1 publication Critical patent/RU2515539C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/60Jamming involving special techniques
    • H04K3/62Jamming involving special techniques by exposing communication, processing or storing systems to electromagnetic wave radiation, e.g. causing disturbance, disruption or damage of electronic circuits, or causing external injection of faults in the information

Abstract

Изобретение относится к области электричества, касается способа модификации ионосферной плазмы, который может быть использован для исследования околоземного пространства, задач дальней НЧ радиосвязи, а также в целях радиопротиводействия. Способ модификации ионосферной плазмы включает формирование искусственных плазменных образований за счет ударных волн, расходящихся от мест взрывов отдельных пиропатронов Отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, при этом плазменное образование с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области воздействия за счет сходящейся ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов. Технический результат - увеличение мощности импульсных электромагнитных полей, повышение эффективности исследований околоземного пространства, НЧ радиосвязи и радиопротиводействия. 4 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области электричества, касается способа модификации ионосферной плазмы, который может быть использован для исследования околоземного пространства, задач дальней НЧ радиосвязи, а также в целях радиопротиводействия.
Известен способ модификации локальных параметров ионосферной плазмы путем формирования искусственного плазменного образования (ИПО), осуществляемого периодическим возбуждением и самофокусировкой плазменных волн, зажигающих высокочастотный разряд (ВЧ) в ионосферной плазме. Способ заключается в периодическом формировании искусственного плазменного образования с частотой полезного низкочастотного (НЧ) сигнала. ИПО формировалось при зажигании в ионосфере ВЧ разряда полем пучка интенсивных плазменных волн, инжектируемых с борта летательного аппарата (метеоракеты) малогабаритной антенной плазменных волн и модулированных по амплитуде на частоте полезного НЧ сигнала. Данный способ позволил получить изменение плотности плазмы более чем в 10 раз, а также потоки частиц с энергией ~3 кэВ с возросшей более чем в три раза плотностью при мощности генератора накачки W≈1 кВт. Однако применение такого способа воздействия, с одной стороны, требует определенного аппаратурного обеспечения, и, с другой стороны, невозможно во внешней ионосфере, где плотность ионосферной плазмы недостаточна для зажигания ВЧ разряда.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ модификации параметров ионосферной плазмы, защищенный патентом на изобретение RU 1702856 С1, опубл. 30.04.1994 г., кл. Н05Н 1/00, принятый за ближайший аналог (прототип).
Способ, по прототипу, включает формирование искусственного плазменного образования высокочастотным разрядом в поле бортового высокочастотного источника. Одновременно с высокочастотным разрядом формируют расходящиеся акустические ударные волны путем создания в области высокочастотного разряда временной серии взрывов одиночных пиропатронов. За счет увеличения энерговклада в искусственное плазменное образование увеличиваются размеры области модификации, глубины и скорости модуляции параметров плазмы.
Преимуществом и общим признаком с предлагаемым изобретением является формирования расходящихся ударных волн путем взрывов пиропатронов, что приводит к перераспределению ионосферной плазмы и формированию искусственных плазменых образований.
Однако способ по прототипу в принципе не направлен на возбуждение импульсных электромагнитных полей, а только реализует, фактически, разнос области ВЧ разряда взрывом пиропатрона, увеличивая тем самым размеры области модифицированной плазмы. Магнитное поле на фронте ударной волны в данном способе увеличивается всего на величину порядка фонового значения геомагнитного поля, а вихревое электрическое поле, генерируемое изменением магнитного поля, не превышает 1 В/м для типичных параметров воздействия. Кроме того, принципиальная необходимость зажигания ВЧ разряда делает невозможным использование данного метода во внешней ионосфере и/или в магнитосфере Земли, поскольку ВЧ разряд сложно реализовать на высотах более 200 км из-за малой плотности фоновой среды.
В задачу изобретения положено создание искусственных плазменных образований и генерация импульсных электромагнитных полей.
Технический результат от использования предлагаемого изобретения заключается в увеличении мощности импульсных электромагнитных полей, повышении эффективности исследований околоземного пространства, НЧ радиосвязи и радиопротиводействия.
Поставленная задача достигается тем, что в способе модификации ионосферной плазмы, включающем формирование искусственных плазменных образований за счет ударных волн, расходящихся от мест взрывов отдельных пиропатронов отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, при этом плазменное образование с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области воздействия за счет сходящейся ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов; отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям в плоскости, ортогональной к геомагнитному полю, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по кольцу, при этом плазменное образование цилиндрической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в приосевой области кольца за счет сходящейся квазицилиндрической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов; взрыв пиропатронов осуществляют на нескольких соосных кольцах; отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям, обладающим сферической симметрией, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по сфере, при этом плазменное образование сферической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области сферы за счет сходящейся квазисферической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов; взрывное воздействие, приводящее к одновременному формированию нескольких расходящихся ударных волн, смыкающихся, вследствие особой геометрии воздействия, в сходящуюся ударную волну, осуществляют в верхней ионосфере Земли (на высотах 300-700 км от поверхности Земли).
На фиг.1 изображена геометрия воздействия точечных взрывов, расположенных по кольцу, где: а - оси координат, б - схематичное изображение сходящейся ударной волна при взрыве восьми пиропатронов, расположенных по кольцу радиуса r0.
На фиг.2 изображена геометрия воздействия шести точечных взрывов, расположенных по сфере радиуса R0, до момента смыкания фронтов от отдельных взрывов.
На фиг.3 показана структура азимутальной компоненты возмущенного геомагнитного поля от отдельного точечного взрыва.
На фиг.4 приведена таблица 1, показывающая зависимость достижимых величин давления, магнитного и электрического полей в искусственном плазменном образовании от параметров воздействия.
Способ модификации ионосферной плазмы включает формирование искусственных плазменных образований за счет ударных волн, расходящихся от мест взрывов отдельных пиропатронов.
Отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям.
Формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов.
Плазменное образование с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области воздействия за счет сходящейся ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
Отстрел пиропатронов могут производить, например, от кассеты по радиальным направлениям в плоскости, ортогональной к геомагнитному полю, при этом формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по кольцу, а плазменное образование цилиндрической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в приосевой области кольца за счет сходящейся квазицилиндрической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
Взрыв пиропатронов могут осуществлять на нескольких соосных кольцах.
Отстрел пиропатронов могут производить, например, от кассеты по радиальным направлениям, обладающим сферической симметрией, при этом формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по сфере, а плазменное образование сферической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области сферы за счет сходящейся квазисферической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
Взрывное воздействие, приводящее к одновременному формированию нескольких расходящихся ударных волн, смыкающихся, вследствие особой геометрии воздействия, в сходящуюся ударную волну, осуществляют в верхней ионосфере Земли (на высотах 300-700 км от поверхности Земли).
Предлагаемый способ модификации ионосферной плазмы осуществляют следующим образом.
С Земли или с летательного аппарата производят запуск кассеты с пиропатронами. После выхода кассеты в заданную точку ионосферы Земли, например на высотах 300-700 км от поверхности Земли, производят отстрел нескольких пиропатронов по радиальным направлениям и в определенный момент времени осуществляют одновременный взрыв всех пиропатронов.
Отстрел пиропатронов могут осуществлять по кольцу с радиусом r0, плоскость которого ортогональна к геомагнитному полю, или по сфере с радиусом R0.
Конструктивно разлет пиропатронов от кассеты по радиальным направлениям реализуют, например, с помощью закрепленных на кассете радиальных направляющих для разлета отдельных пиропатронов.
Рассмотрим более подробно случай цилиндрической симметрии, когда места взрывов отдельных пиропатронов расположены по кольцу. Вариант сферической симметрии взрывов качественно рассматривается аналогично простой заменой цилиндрической симметрии на сферическую симметрию.
От мест взрывов отдельных пиропатронов, расположенных по кольцу радиуса r0, распространяются ударные волны, фронты которых в некоторый момент времени смыкаются и формируют как расходящийся от кольца, так и сходящийся к оси кольца объединенный фронт ударных волн (см. фиг.1). Важно отметить, что на величину радиуса кольца r0, на котором осуществляется воздействие, на число и энергию взрывов, т.е. фактически на максимальный радиус фронта отдельной ударной волны, накладываются условия, чтобы к моменту смыкания фронтов отдельных ударных волн в объединенный фронт, ударные волны отвечали определенным требованиям, которые будут сформулированы ниже, исходя из физических условий реализации необходимых эффектов.
В результате формирования объединенного фронта сходящейся ударной волны в приосевой области кольца за счет эффекта кумуляции имеет место значительный рост гидродинамических параметров - плотности, давления, температуры плазмы. Если скорость фронта сходящейся ударной волны достаточно велика (это первое из требований на параметры воздействия), магнитное поле движется вместе с частицами плазмы за счет, так называемого, эффекта «вмороженности» магнитного поля в плазму и существенно возрастает в центре кольца. В свою очередь, быстрое изменение магнитного поля в центральной области кольца приводит к генерации сильного вихревого электрического поля.
Для оценок можно воспользоваться теорией точечного взрыва для описания ударных волн на начальном этапе, до тех пор, пока фронты от отдельных взрывов не сомкнутся. Как известно, плазма выносится из области взрыва, при этом гидродинамические характеристики плазмы на фронте ударной волны и скорость фронта определяются теорией сильного (в пренебрежении противодавлением) точечного взрыва [Коробейников В.П. Задачи теории точечного взрыва. - М.: Наука, 1985, 186 с.] следующим образом
p ф р ( t ) = 8 β W 25 α ( γ + 1 ) r ф р 3 ( t ) ,
Figure 00000001
V ф р ( t ) = 4 β r ф р ( t ) 5 ( γ + 1 ) t ,
Figure 00000002
r ф р ( t ) = ( W / α ρ 0 ) 1 / 5 t 2 / 5 , ( 1 )
Figure 00000003
где pфр - давление на фронте ударной волны, Vфр и rфр - скорость и радиус фронта, W - энерговклад взрыва, ρ0 - плотность фоновой среды, γ - показатель адиабаты, α и β - безразмерные коэффициенты, учитывающие влияние теплопроводности (для воздуха γ=1,4, α=0,5, β=0,8). Выполнение условия сильной ударной волны к моменту смыкания фронтов отдельных ударных волн является вторым требованием, накладываемым на условия воздействия.
Магнитное поле, при выполнении условия Vфp>>c2-1)mах/4π rфр (σ - тензор проводимости), согласно эффекту «вмороженности», выносится из области взрыва. На фиг.2 показана полученная авторами [Курина Л.Е., Марков Г.А. Взрывное воздействие на резонансный радиоразряд в ионосфере Земли. // Геомагнетизм и Аэрономия, 2006, Т.46, №6, с.778] структура азимутальной компоненты возмущенного магнитного поля внутри области, ограниченной фронтом ударной волны. Как показывают расчеты, скачок азимутальной компоненты магнитного поля на фронте ударной волны равен
Δ H θ = ( 1 γ + 1 γ + 1 2 β ) H 0 sin θ ,
Figure 00000004
где Н0 - фоновое геомагнитное поле. Для воздуха ΔHθ≈2Н0.
Скачок азимутальной компоненты, как известно, приводит к генерации вихревого электрического тока с линейной плотностью
i ϕ = Δ H θ
Figure 00000005
.
Такое рассмотрение справедливо, пока фронты ударных волн от отдельных взрывов не сомкнутся, что произойдет, когда радиус фронта отдельного взрыва достигнет величины
r ф р max = π r 0 / N
Figure 00000006
,
где N - число пиропатронов на кольце радиуса r0.
После объединения фронтов для ориентировочных оценок можно воспользоваться теорией сходящихся ударных волн. Исходя из очевидных требований закона сохранения энергии, рост характеристик плазмы на фронте сильной сходящейся ударной волны определяется выражением [Честер У. Проблемы механики. Вып.4. / Пер.с англ. Под ред. Х.Дрейдена., Т. Кармана. -М.: ИЛ, 1963, с.118]~
A S 2 / n , n = 1 + 2 γ + ( 2 γ γ 1 ) 1 / 2 , ( 2 )
Figure 00000007
/
Figure 00000008
где А - величина характеристики, S - уменьшающаяся площадь фронта сходящейся ударной волны. Для ионосферы закон кумулятивного роста приводит к соотношению A 1 / r 0,45 c x
Figure 00000009
для случая цилиндрического фронта сходящейся ударной волны и к A 1 / r 0,9 c x
Figure 00000010
для случая сферического фронта сходящейся ударной волны (здесь rсх - радиус фронта сходящейся ударной волны, отсчитываемый от оси, см. Фиг.1). Отсюда следует, что в случае сферической симметрии взрывного воздействия имеет место гораздо более быстрый рост давления и электромагнитных полей, что представляет больший интерес для целей радиопротиводействия. Случай цилиндрической симметрии воздействия представляет интерес для целей формирования плазменного волновода, вытянутого вдоль геомагнитного поля, и возбуждения в нем импульсных электромагнитных полей для направленной передачи электромагнитного излучения.
Для получения численных оценок вернемся к случаю цилиндрической симметрии. В результате объединения фронтов от отдельных взрывов, поверхностный ток, текущий по сходящемуся квазицилиндрическому фронту ударной волны, создает возрастающее магнитное поле Нz, которое в приосевой области можно оценить в соответствии с
законом кумулятивного роста (2).
Заметим, что вклад тока, текущего по внешнему расходящемуся объединенному фронту ударной волны, в величину магнитного поля в центре можно не учитывать в случае, если радиус кольца много больше радиуса сходящейся ударной волны (r0>>rсх), что заведомо выполняется по условиям воздействия.
Быстро возрастающее магнитное поле в центральной области кольца, в свою очередь, генерирует индукционное вихревое электрическое поле, которое можно оценить известным образом
E ϕ μ 0 H z ( 0 ) V ф р
Figure 00000011
.
В результате вышеописанного воздействия на ионосферную плазму на оси кольца формируется область модифицированных характеристик плазмы с характерным поперечным к геомагнитному полю размером, порядка радиуса сходящейся ударной волны l~rсх, и продольным размером, порядка радиуса фронта расходящейся ударной волны от отдельного взрыва l||~rфр (см. Фиг.1). При этом в области модификации возбуждаются импульсные поля Нz, и Еφ значительной интенсивности. При очевидном требовании rcx<<rфр область модификации имеет цилиндрическую форму, вытянутую вдоль направления геомагнитного поля. Таким образом формируется плазменный волновод, вдоль которого могут распространяться электромагниные волны, несущие полезный сигнал.
Для увеличения продольного размера такого волновода разумно осуществлять взрывное воздействие на нескольких паралллельных соосных кольцах, при этом достигается кратное увеличение продольного размера области модификации, т.е. фактически длины плазменного волновода.
В таблице 1 приведены численные оценки достижимых величин давления, магнитного и электрического полей в приосевой области кольца, рассчитанные для двух высот воздействия h, равных 300 и 500 км. Для расчетов параметры воздействия были выбраны следующими: 8 или 16 пиропатронов, массой по 10 грамм каждый, что эквивалентно энергии отдельного взрыва W~40 кДж, взрывались в момент разлета на кольцо, радиус которого принимал различные значения r0.
Важно отметить, что значения радиуса кольца r0, на которых осуществлялось воздействие, число пиропатронов и их масса выбирались таким образом, чтобы удовлетворялись два требования на параметры воздействия:
1) ударные волны от отдельных взрывов к моменту смыкания фронтов оставались сильными, т.е. для расчетов были справедливы соотношения (1);
2) скорости фронтов от отдельных взрывов к моменту смыкания фронтов были достаточно велики, чтобы выполнялось условие «вмороженности» магнитного поля в плазму.
Для численных оценок разумно ограничить поперечный размер области схождения ударной волны до нескольких метров, пока еще с большим запасом можно пренебречь дисипативными эффектами. Оценки приведены для значений радиуса схождения цилиндрической ударной волны rсх=1 м и 10 м.
Изобретение может иметь следующее практическое применение:
Формирование на высотах внешней ионосферы Земли искусственного плазменного образования волноводного типа и возбуждение в нем импульсных электромагнитных полей значительной интенсивности, реализует техническую возможность направленной передачи электромагнитной энергии, в том числе для задач дальней НЧ радиосвязи, а также повышает эффективность исследований магнитосферы Земли, создавая эффективный источник электромагнитного излучения.
Возбуждение импульсных электромагнитных полей высокой интенсивности в верхних слоях ионосферы позволяет, в целях радиопротиводействия, нарушить штатную работу электронной аппаратуры, оказавшейся в центральной области взрывного воздействия, обладающего сферической симметрией.

Claims (5)

1. Способ модификации ионосферной плазмы, включающий формирование искусственных плазменных образований за счет ударных волн, расходящихся от мест взрывов отдельных пиропатронов, отличающийся тем, что отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, при этом плазменное образование с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области воздействия за счет сходящейся ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям в плоскости, ортогональной к геомагнитному полю, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по кольцу, при этом плазменное образование цилиндрической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в приосевой области кольца за счет сходящейся квазицилиндрической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что взрыв пиропатронов осуществляют на нескольких соосных кольцах.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отстрел пиропатронов производят от кассеты по радиальным направлениям, обладающим сферической симметрией, формирование расходящихся ударных волн осуществляют путем одновременного взрыва всех пиропатронов, расположенных к моменту взрыва по сфере, при этом плазменное образование сферической формы с возбужденными в нем импульсными электромагнитными полями формируют в центральной области сферы за счет сходящейся квазисферической ударной волны, образующейся в результате смыкания фронтов от отдельных взрывов.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что взрывное воздействие, приводящее к одновременному формированию нескольких расходящихся ударных волн, смыкающихся, вследствие особой геометрии воздействия, в сходящуюся ударную волну, осуществляют в верхней ионосфере Земли (на высотах 300-700 км от поверхности Земли).
RU2012154272/07A 2012-12-14 2012-12-14 Способ модификации ионосферной плазмы RU2515539C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154272/07A RU2515539C1 (ru) 2012-12-14 2012-12-14 Способ модификации ионосферной плазмы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154272/07A RU2515539C1 (ru) 2012-12-14 2012-12-14 Способ модификации ионосферной плазмы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2515539C1 true RU2515539C1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50629884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154272/07A RU2515539C1 (ru) 2012-12-14 2012-12-14 Способ модификации ионосферной плазмы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515539C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1702856C (ru) * 1989-12-25 1994-04-30 Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского Способ модификации параметров ионосферной плазмы
US5861752A (en) * 1994-12-21 1999-01-19 Klick; Michael Method and apparatus for determining of absolute plasma parameters

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1702856C (ru) * 1989-12-25 1994-04-30 Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского Способ модификации параметров ионосферной плазмы
US5861752A (en) * 1994-12-21 1999-01-19 Klick; Michael Method and apparatus for determining of absolute plasma parameters

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АГАФОНОВ Ю.Н. Плазменно-пучковый разряд в ионосфере Земли, Письма В ЖТФ, 1988, т.15, с.1-5. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7255062B1 (en) Pseudo surface microwave produced plasma shielding system
US7262734B2 (en) Apparatus and method for generating a fluid antenna
US6843178B2 (en) Electromagnetic pulse transmitting system and method
Mishin Artificial aurora experiments and application to natural aurora
Ganguli et al. Evaluation of compact ECR plasma source for thruster applications
RU2515539C1 (ru) Способ модификации ионосферной плазмы
Parmentola et al. Particle-beam weapons
Zohuri et al. New weapon of Tomorrow’s battlefield driven by hypersonic velocity
Takao et al. Investigation of electron extraction from a microwave discharge neutralizer for a miniature ion propulsion system
Kandula et al. On the interaction and coalescence of spherical blast waves
Kopp An introduction to the technical and operational aspects of the electromagnetic bomb
CN110198590B (zh) 磁控等离子体鞘层特性研究方法
RU2748193C1 (ru) Способ функционального поражения электронного оборудования электромагнитным боеприпасом
RU2536338C2 (ru) Способ создания плазменной антенны
RU1702856C (ru) Способ модификации параметров ионосферной плазмы
Ho Investigation of Beamed-Microwave Plasma Generation in Supersonic Flow
Belov et al. Formation of a plasma antenna by an explosive action in the ionosphere
Nath Analytical solution for the propagation of shock waves in a rotating medium: power series solution
Tishchenko Generation of a low-frequency wave by an optical discharge moving in a gas at a subsonic speed
Minin et al. Explosive pulsed plasma antennas for information protection
Fenstermacher The effects of nuclear test‐ban regimes on third‐generation‐weapon innovation
RU119383U1 (ru) Пушка (параболоид инженера киселева)
Vladimirovich et al. Numerical analysis of explosive formation of high-velocity metal particles from hemisphere-cylinder combined shaped-charge liners for the objects testing on anti-meteoric resistance
Wilkinson et al. 100 years of the international union of radio science
Winterberg Isentropic focusing of supersonic plasma jets for magnetized target fusion

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201215