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電子密度

  • 極隙區(qū)一次長時間ELDI事件的觀測研究
    常情況下最大電子密度出現(xiàn)在F層,F(xiàn)層在垂直結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位,E層電子密度峰值比F層的峰值低約1個數(shù)量級.F層在垂直結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位.Mayer和Jakowski(2009)利用cosmic衛(wèi)星在極區(qū)觀測到一種特殊的電離層垂直結(jié)構(gòu):E層占優(yōu)電離層(E-Layer Dominated Ionosphere,ELDI).在這種結(jié)構(gòu)中(如圖1a),電子密度峰值出現(xiàn)在E層高度,而不是通常的F層.Mayer和Jakowski(2009)利用COSMIC/CHAMP掩星

    地球物理學(xué)報 2022年12期2022-12-03

  • 電四極躍遷對電子束離子阱等離子體中離子能級布居的影響*
    2 躍遷在低電子密度條件下對離子能級布居的影響愈發(fā)顯著.進(jìn)一步地,以電子束離子阱中類鐵鉬(Z=42)和鈾(Z=92)等離子體為例,數(shù)值求解了包含不同退激通道的離子能級布居.在此基礎(chǔ)上,分析了考慮E2 退激通道導(dǎo)致的能級布居變化對基組態(tài)磁偶極(M1)躍遷線強(qiáng)比的影響,并指出在利用高離化態(tài)離子M1 躍遷線強(qiáng)比進(jìn)行等離子體電子密度診斷時E2 退激發(fā)通道的重要性.1 引言等離子體電子密度是表征等離子體狀態(tài)的一個基本物理量,對該物理量的準(zhǔn)確確定比較困難[1,2].另

    物理學(xué)報 2022年19期2022-10-16

  • 曲靖非相干散射雷達(dá)電離層E-F 谷區(qū)電子密度日間變化特征初步分析
    層之間存在電子密度谷區(qū)(即E-F 谷區(qū)),由于探測手段與數(shù)據(jù)的不足,目前對電離層E-F 谷區(qū)的認(rèn)識十分有限.垂直探測儀雖然是最常規(guī)、最廣泛使用的電離層探測設(shè)備,但無法給出E-F 谷區(qū)詳細(xì)信息(包括谷區(qū)位置、谷寬、谷深等)[1]. 目前E-F 谷區(qū)的主要探測方法是探空火箭和非相干散射雷達(dá),探空火箭是E-F 谷區(qū)就位探測的唯一手段,但探測時間與數(shù)據(jù)量不足.史建魁等[2]介紹了我國海南地區(qū)E-F 谷區(qū)電子密度的首次探空火箭觀測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)谷區(qū)位于90~150 k

    電波科學(xué)學(xué)報 2022年3期2022-08-07

  • 等離子體隨機(jī)分布對THz波傳輸特性的影響
    說,等離子體電子密度服從一定的數(shù)學(xué)模型分布,如拋物線分布[10];雙指數(shù)分布[11];高斯分布[12]和Epstein分布[13]等.許多學(xué)者采用散射矩陣法(Scattering matrix method, SMM)對電磁波在非均勻穩(wěn)態(tài)等離子體的傳輸特性進(jìn)行了研究[10-13].隨著對等離子鞘套研究的深入,研究人員逐步認(rèn)識到等離子鞘套具有明顯的動態(tài)特性,等離子鞘套參數(shù)的動態(tài)分布特性與飛行器飛行姿態(tài)變化、壓力脈動、燒蝕剝落等眾多隨機(jī)因素緊密相關(guān).因此,更多

    西北師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年4期2022-08-05

  • 等離子體風(fēng)洞中釋放二氧化碳降低電子密度*
    降低等離子體電子密度.結(jié)果表明,在風(fēng)洞等離子體中,釋放不同流量的二氧化碳可使電子密度下降1—2 個量級,為解決再入過程中黑障問題提供了一種可行方法.1 引言航天器從近地空間進(jìn)入到大氣層時,由于表面的激波壓縮和大氣粘著,導(dǎo)致飛行器表面溫度和壓強(qiáng)急速升高,從而離解、電離飛行器表面氣體,在飛行器表面包裹一層致密的等離子體,即等離子體鞘套[1].這種鞘套內(nèi)的等離子體電子密度通常能夠達(dá)到、甚至超過1013cm-3,對應(yīng)的等離子體頻率可高達(dá)30 GHz,遠(yuǎn)超出了當(dāng)前遙

    物理學(xué)報 2022年14期2022-07-28

  • 脈沖調(diào)制微波放電等離子體的數(shù)值模擬
    提高放電時的電子密度,具有粒子密度高、放電均勻穩(wěn)定、能量轉(zhuǎn)化效率高和無電極污染等優(yōu)點(diǎn)[1-2]。微波放電等離子體技術(shù)最早可以追溯自上世紀(jì)60年代,經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)成為一種成熟的等離子體發(fā)生技術(shù),廣泛應(yīng)用于元素檢測、薄膜沉積、表面清洗、輔助燃燒和溫室氣體處理等領(lǐng)域。微波電源頻率為GHz數(shù)量級,放電產(chǎn)生的活性粒子隨電場振蕩,并被限制在放電空間中。連續(xù)型放電產(chǎn)生的等離子體熱效應(yīng)積累嚴(yán)重、溫度較高、功率消耗大,限制了其應(yīng)用[3]。利用脈沖調(diào)制微波激勵源間斷性給電

    南昌大學(xué)學(xué)報(理科版) 2022年2期2022-07-05

  • 高超聲速模型尾跡電子密度二維分布反演方法*
    針對等離子體電子密度提出了一系列診斷方法[2-6],其中非接觸式的微波診斷法,具有擾動小、測量范圍寬、響應(yīng)快等特點(diǎn)而獲得廣泛應(yīng)用.Rishabhkumar 等[7]利用基于Ka 波段的微波反射技術(shù)進(jìn)行等離子體診斷實(shí)驗(yàn),分析了不同的電子密度測量技術(shù),對拍頻技術(shù)的結(jié)果和獲取方法都進(jìn)行了系統(tǒng)論證.Jobes 和Mansfield[8]利用單通道微波干涉儀對熱核聚變等離子體進(jìn)行診斷,得到弦平均電子密度.Ohler 等[9]采用單通道微波干涉儀在不同徑向位置上測量了

    物理學(xué)報 2022年11期2022-06-18

  • 使用EOF垂直基函數(shù)的像素基電離層層析重構(gòu)
    電離區(qū)域,其電子密度分布會影響無線電信號在電離層中的傳播條件,因而電離層電子密度分布信息不僅對電離層物理具有重要意義,而且對星地通信和導(dǎo)航也具有重要意義[1]。使用GNSS觀測數(shù)據(jù)和電離層層析技術(shù)對電離層進(jìn)行三維建模,不僅克服了二維電離層模型的局限性,而且具有全天候觀測、全球覆蓋、低成本和高效率等優(yōu)勢[2]。電離層層析成像是根據(jù)反演區(qū)域內(nèi)的大量信號傳播路徑上的總電子含量來反演特定區(qū)域的電子密度分布[3]。其通常分為兩類:函數(shù)基電離層層析和像素基電離層層析。

    計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件 2022年3期2022-03-18

  • 不同雙能量組合對Rho/Z檢測準(zhǔn)確性的模體研究
    更多的信息。電子密度及有效原子序數(shù)就是其中一種。腫瘤質(zhì)子治療作為一種高端技術(shù),自1988年問世以來,治療腫瘤有效率達(dá)95%以上,早期腫瘤5年存活率達(dá)80%以上[9]。為準(zhǔn)確了解質(zhì)子束所穿過的組織對質(zhì)子束的阻止能力,雙能技術(shù)利用質(zhì)子束“Bragg峰”的特性,實(shí)現(xiàn)腫瘤的“立體定向精準(zhǔn)爆破”,這個過程中準(zhǔn)確測量組織的電子密度和原子序數(shù)就顯得尤為重要[10]。為了克服單能CT對病變組織測量的局限性,雙能CT被用來計(jì)算電子密度的分布圖Rho和有效原子數(shù)Z,為接受質(zhì)子

    中國醫(yī)療設(shè)備 2021年9期2021-10-13

  • 分子形貌所指示的羥基卡賓及其衍生物的質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)
    0].分子的電子密度可決定分子的所有性質(zhì),然而在三維空間中卻難以表現(xiàn),分子形貌(Molecular face,MF)不僅能夠表現(xiàn)分子的大小和形狀,還能夠展示分子內(nèi)稟電子轉(zhuǎn)折界面上的前沿電子密度分布,是同時表征分子的外在和內(nèi)在性質(zhì)的量子化學(xué)模型.前沿電子密度不是前線分子軌道.目前,使用該方法研究了一些無機(jī)、有機(jī)和生物小分子的分子形貌[20~25]、H與H原子形成H2過程的分子形貌的動態(tài)變化[22],以及H+F形成HF分子過程中H與F原子的相互作用和變化[26

    高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報 2021年7期2021-07-11

  • 常壓針-板放電等離子體密度演化*
    診斷等離子體電子密度, 研究常壓針-板放電等離子體電子密度隨放電參數(shù)的演化.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明, 降低電源的脈沖頻率, 減小等離子體的電極間距和采用細(xì)徑電極, 都有助于提高等離子體密度.利用全局模型分析影響電子密度變化的因素可知, 隨著脈沖頻率的下降, 等離子體放電體積減小, 導(dǎo)致電子密度上升.在電極間距減小的過程中, 電子密度變化則是降低等離子體吸收功率與減小放電體積共同作用的結(jié)果, 其中放電體積的減小起到了更為主導(dǎo)的作用, 導(dǎo)致電子密度上升.此外, 采用細(xì)徑

    物理學(xué)報 2021年9期2021-05-14

  • 閃電M 分量光譜特征及通道溫度和電子密度特性*
    通道的溫度和電子密度.研究了這兩個物理量沿通道的變化特性, 并與相應(yīng)回?fù)舴烹娺M(jìn)行了對比.結(jié)果表明: 閃電M 分量的光譜特征相比回?fù)舻墓庾V特征有明顯差異, M 分量通道的光輻射主要來自紅外波段的光譜線.M 分量放電過程中內(nèi)部電流核心通道的溫度可達(dá)40000 K, 電子密度數(shù)量級為1018 cm–3.周圍電暈層通道的溫度為20000 K 左右, 電子密度比核心通道的電子密度小一個數(shù)量級.M 分量內(nèi)部核心通道的溫度隨通道高度的增加而減小, 周圍電暈層通道的溫度隨

    物理學(xué)報 2021年9期2021-05-14

  • 電源接入方式對雙頻容性耦合等離子體性質(zhì)的影響
    間距的增大,電子密度隨之增加,徑向電子密度均勻性也逐漸變好;單極雙頻放電時連接電源的電極附近區(qū)域電子密度較高,雙極雙頻放電時高頻電極附近區(qū)域的電子密度較高;雙極雙頻放電時的電子密度高于單極雙頻放電時的電子密度。試驗(yàn)研究基本上是測量等離子體中心區(qū)域的電子溫度和密度。袁強(qiáng)華等[6]使用13.56和94.92 MHz電源進(jìn)行雙極雙頻的氬等離子體放電研究,測量了中心區(qū)域電子溫度隨高、低頻功率變化的曲線。劉文耀[7]在雙頻容性耦合碳氟等離子體的光學(xué)診斷研究中,單極雙

    東華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年2期2021-05-10

  • 線形同軸耦合微波等離子體系統(tǒng)仿真研究
    不同長度源的電子密度分布情況。從圖3 可以看出,在其它參數(shù)不變的條件下,隨著等離子體源長度的增大,電子密度軸向均勻性逐漸變差,特別是當(dāng)長度增大到1700 mm 時,中間區(qū)域電子密度嚴(yán)重衰減。但是同時也觀察到電子密度大小并未發(fā)生明顯變化,同時,在徑向方向上電子密度分布區(qū)域反而擴(kuò)大。圖3 軸向電子密度分布結(jié)果圖4 為托盤處電子密度分布結(jié)果。從圖4 可以看出,托盤處的電子密度變化規(guī)律與整個腔室內(nèi)電子密度變化規(guī)律相同,都是隨著長度增加,均勻性變差,導(dǎo)致均勻性變差的

    電子工業(yè)專用設(shè)備 2021年2期2021-04-26

  • 利用增強(qiáng)等離子體譜線反演高精度電子密度
    可獲取電離層電子密度、電子溫度、離子溫度、等離子體漂移速度等多種參量[1-3]. 典型的ISR散射信號功率譜由離子譜線和等離子體譜線構(gòu)成. 標(biāo)準(zhǔn)的ISR電離層參數(shù)是通過測量離子聲波散射的離子譜線來獲取的,但其測量精度受到雷達(dá)系統(tǒng)的狀態(tài)、測量距離、積累時間、編碼方式等多種因素的影響,因此ISR測量的某些參量,如電子密度,通常需要校正和定標(biāo). 另外一種可靠且精度更高的電子密度測量可通過分析朗繆爾波散射的等離子體譜線來實(shí)現(xiàn)[4-5],但等離子體譜線的信號強(qiáng)度通常

    電波科學(xué)學(xué)報 2021年1期2021-03-15

  • 8 MHz射頻容性等離子體的功率沉積和電子密度模擬
    ,功率沉積和電子密度是反映等離子體性能的指標(biāo)。圖1為射頻容性耦合等離子體放電結(jié)構(gòu)。它的特點(diǎn)是其鞘層中的位移電流可以使等離子體能夠在較低功率下穩(wěn)定而連續(xù)地放電[2]。該結(jié)構(gòu)主要由電極、等離子體、放電腔體以及射頻源組成。兩極板平行放置,一端施加特定的電壓,另一端接地。在等離子區(qū),電子主要以電熱的方式獲得能量。在金屬鞘區(qū)域,由于此處的電磁環(huán)境相比內(nèi)部要復(fù)雜得多,因此能量變化是隨機(jī)的[3]。圖1 射頻等離子源結(jié)構(gòu)1 建模及基本設(shè)定如圖2所示,假定等離子體的體積足夠

    通信電源技術(shù) 2020年18期2021-01-25

  • 電子擾動振幅對非均勻離子背景下相位混合及波破的影響*
    ,則無論初始電子密度擾動幅度多么小,等離子體波的相位混合和波破裂的發(fā)生都是不可避免的[8,9].這些結(jié)果在電子—離子等離子體[10,11]、電子—正電子等離子體[12-14]和對離子等離子體[15]中得到了證實(shí).參考文獻(xiàn)[5]中給出了當(dāng)離子背景不均勻時會發(fā)生波破裂現(xiàn)象(無限電子密度)的啟發(fā)式論證.后來,Kaw等人提出了在正弦分布的正電荷背景下,從長波長到短波長的相位混合和由此產(chǎn)生的級聯(lián)[16].固定不動的正弦形和雙曲正割平方形分布的離子背景下的冷等離子體振

    曲阜師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年1期2021-01-22

  • 顧及地磁影響的GNSS電離層層析不等像素間距算法*
    的空間大尺度電子密度三維監(jiān)測能力日益受到重視。但由于衛(wèi)星觀測射線視角有限,水平方向的觀測射線缺乏,同時地面監(jiān)測站布設(shè)不均勻且觀測稀疏等因素的多重影響,層析反演模型中的不適定問題是影響GNSS電離層層析反演精度及其推廣應(yīng)用的重要因素。國內(nèi)外學(xué)者已在GNSS電離層層析反演方法與技術(shù)方面開展了系列研究,克服了存在的不適定問題,取得了許多重要成果[1-7]。主要分為兩大類:第一類是以代數(shù)重構(gòu)為代表的行迭代類重構(gòu)算法,包括加法代數(shù)重構(gòu)(Algebraic Recon

    國防科技大學(xué)學(xué)報 2020年6期2020-12-07

  • 不同GPS掩星電離層剖面產(chǎn)品相關(guān)性分析
    時兩者之間的電子密度剖面在不同高度的差值,證實(shí)了兩者具有很高的符合度。不同類型掩星與地面電離層觀測數(shù)據(jù)的驗(yàn)證工作已經(jīng)做了很多,但不同類型掩星反演的電離層驗(yàn)證工作目前研究較少[10]。本文使用COSMIC、GRACE、CHAMP和FY3C的電離層電子密度剖面數(shù)據(jù),首先根據(jù)已有的檢驗(yàn)方法及掩星電離層產(chǎn)品的基本特性對掩星電離層產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,剔除數(shù)據(jù)中明顯存在粗差的產(chǎn)品;然后針對大量的COSMIC電離層電子密度剖面數(shù)據(jù),分析不同COSMIC衛(wèi)星電離層產(chǎn)品之間

    測繪通報 2019年11期2019-12-03

  • 基于虛擬地球的電離層電子密度時空多維可視化方法*
    ,探索電離層電子密度的空間分布狀況對研究空間天氣狀況[1]、電離層震前異常[2]、赤道異常和威德爾海異?,F(xiàn)象[3]等都具有重要意義。電離層電子密度的可視化研究不僅可以讓用戶以直觀的方式分析數(shù)據(jù),而且有助于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中所隱藏的復(fù)雜規(guī)律[4]。傳統(tǒng)的電離層數(shù)據(jù)可視化主要有面繪制[5-7]、定制kml文件[8]等方法,但這些方法只表達(dá)出數(shù)據(jù)的部分信息特征,無法反映出原始數(shù)據(jù)場的全貌和細(xì)節(jié)。直接體繪制方法從原始三維數(shù)據(jù)出發(fā),可以顯示出三維數(shù)據(jù)場中各組成分量的空間分布

    中國科學(xué)院大學(xué)學(xué)報 2019年6期2019-11-22

  • 激光干涉法診斷等離子體的電子密度*
    )等離子體的電子密度是等離子體重要的物理特性參量。隨著激光技術(shù)的高速發(fā)展,將激光作為信息載體進(jìn)行目標(biāo)物體的診斷研究不斷應(yīng)用在科學(xué)實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域,如燃燒流場診斷[1]。等離子作為物質(zhì)的第四態(tài),其具有明顯的電磁特性且對外表現(xiàn)出電中性[2]。在工業(yè)應(yīng)用中,等離子體的電子密度在等離子體機(jī)械加工,等離子體噴涂,等離子體焊接,化學(xué)合成,材料表面改性和大規(guī)模集成電路的刻蝕等方向已有廣泛應(yīng)用[3-4]。電子密度可以直觀反映等離子體的內(nèi)部參量,其對于深入研究等離子體的微觀參量(如

    西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2019年5期2019-11-05

  • 輝光放電反應(yīng)腔內(nèi)帶電粒子瞬態(tài)物理特性仿真研究
    電等離子體的電子密度方程與電子能密度方程(1)在反應(yīng)腔內(nèi)任意一點(diǎn)處,電子生成率Re可由化學(xué)反應(yīng)系數(shù)來表示。若反應(yīng)腔中可發(fā)生的7組化學(xué)反應(yīng)中的第j種反應(yīng)的反應(yīng)系數(shù)為kj(m3/s) (j=1,2,3,…,7),則電子源項(xiàng)表示為[15]:(2)其中:Nn為中性氣體密度(1/m3)。(3)若Δεj為第j種反應(yīng)所釋放或吸收的能量(包括彈性碰撞與非彈性碰撞損失的能量),則在反應(yīng)腔內(nèi)任意一點(diǎn)處,電子能生成率可表示為[15]:(4)第j個反應(yīng)的反應(yīng)系數(shù)kj可進(jìn)一步表示為

    北京石油化工學(xué)院學(xué)報 2019年3期2019-11-05

  • 等離子體電子密度分布信息提取方法研究
    了對等離子體電子密度分布信息進(jìn)行優(yōu)化提取,提出等離子體電子密度分布信息提取方法.構(gòu)建等離子體電子密度分布信息存儲結(jié)構(gòu)模型,對等離子體電子密度分布信息的大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)重組,通過峰度統(tǒng)計(jì)量特征提取和信息聚類和特征提取輸出,對信息算法進(jìn)行優(yōu)化,從而完成等離子體電子密度分布信息提取方法研究.實(shí)驗(yàn)表明,采用該方法進(jìn)行等離子體電子密度分布信息提取的準(zhǔn)確性較高,聚類性較好. 關(guān)鍵詞:等離子體;電子密度;分布信息;特征提取;聚類中圖分類號:TN911.7 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?

    赤峰學(xué)院學(xué)報·自然科學(xué)版 2019年5期2019-09-10

  • 兩種模體在不同掃描模式下CT值的采集校準(zhǔn)及影響因素分析
    需要使用CT電子密度模體將CT圖像中的CT值轉(zhuǎn)換為相對電子密度,然后在相對電子密度的基礎(chǔ)上進(jìn)行組織不均勻性校正計(jì)算,才最終得到放射治療計(jì)劃的劑量分布。如果CT模擬機(jī)采集的CT值不準(zhǔn)確,必然會導(dǎo)致劑量分布計(jì)算的誤差[1-3]。為探討兩種模體在同一臺CT模擬機(jī)上不同掃描模式下CT值的采集校準(zhǔn)及影響因素分析,我們按頭部、胸部和腹部這三種掃描模式分別采集CIRS062模體與Catphan600模體相對應(yīng)的CT值,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行比較及影響因素分析,為治療計(jì)劃劑量計(jì)算的

    影像研究與醫(yī)學(xué)應(yīng)用 2019年5期2019-03-01

  • 等離子鞘套隨機(jī)特性對電波傳播影響分析
    析了典型鞘套電子密度分布下,電子密度隨機(jī)特性對電波信號影響。1 等離子體的S-PLRC-FDTD算法各向同性、碰撞的冷等離子體中,電磁波滿足的Maxwell相關(guān)方程和本構(gòu)方程如下:(1)(2)1.1 場量均值的迭代方程采用FDTD方法計(jì)算時,需要將式(2)轉(zhuǎn)換到時間域,并對其進(jìn)行離散后得FDTD遞推公式。本文采用色散媒質(zhì)中常用的PLRC[19-20]方法,得到等離子體中電場的迭代方程。以電場x分量為例,其的迭代方程如下:(3)式中C1與C2是與等離子體參數(shù)

    西安理工大學(xué)學(xué)報 2018年4期2019-01-18

  • BeH2與小分子間雙氫鍵的NPA、AIM分析
    中鍵臨界點(diǎn)的電子密度c(e/a03)和電子密度的Laplacians 2c (e/a05)。所有計(jì)算在6-311++G(3df,2p)水平進(jìn)行。表2 BeH2…HY(Y=CH3,C2H3,C2H,CN,NC)體系以及相應(yīng)單體中鍵臨界點(diǎn)的電子密度c(e/a03)和電子密度的Laplacians 2c (e/a05)。所有計(jì)算在6-311++G(3df,2p)水平進(jìn)行。MP2B3LYPMonomer?c2?c?c2?cBeH20.0990.1460.1020.

    江西化工 2018年4期2018-08-31

  • 空氣中飛秒激光脈沖成絲的干涉診斷研究
    包括等離子體電子密度、芯徑大小及長度、等離子體壽命等極其重要。科學(xué)家們提出了很多種診斷等離子體的方法,主要包括探針法、微波法、激光法、光譜法等[5-11],在眾多等離子體的診斷方法中,激光干涉法由于其測量精度高、對測量環(huán)境影響小、可對等離子體整體測量等特點(diǎn),已經(jīng)成為等離子體診斷的重要方法。劉曉龍人等利用Nomarski干涉儀對緊聚焦下飛秒激光成絲等離子體進(jìn)行了測量研究,通過陰影圖研究了激光能量從2.4mJ至47mJ的成絲等離子體的形成和演化并利用干涉圖計(jì)算

    長春理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年4期2018-08-30

  • 飛秒激光脈沖成絲的診斷及其應(yīng)用概述
    ,包括成絲的電子密度等對于光絲在激光成絲誘導(dǎo)閃電、空氣中水的凝聚及雪的形成、大氣遠(yuǎn)程探測等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用極其重要。本文總結(jié)了兩種主要的飛秒激光成絲的診斷方法,以及簡述了其在幾個領(lǐng)域的應(yīng)用。通過對其診斷方法和應(yīng)用領(lǐng)域的概述,使人們能夠更加深入地了解和認(rèn)識飛秒激光成絲。關(guān)鍵詞 飛秒激光成絲 密度診斷 電子密度1理論概述飛秒激光的脈沖寬度僅有幾飛秒或幾十飛秒,一飛秒為10-15秒,其峰值功率極高。如今,在空氣中傳輸?shù)母吖β曙w秒激光脈沖可形成遠(yuǎn)距離的等離子體細(xì)絲,

    科教導(dǎo)刊·電子版 2018年13期2018-07-31

  • 電極輸入?yún)⒘繉﹄娯?fù)性NF3等離子體電子密度的影響
    到廣泛應(yīng)用。電子密度是等離子體信息的基礎(chǔ)元素,原子的激發(fā)、等離子體中物質(zhì)種類的產(chǎn)生速率都與電子密度有關(guān),同時刻蝕速率、沉積速率也都與電子密度緊密聯(lián)系,對電子密度的診斷是了解和控制反應(yīng)等離子體的一個重要問題。三氟化氮(NF3)作為一種新型的刻蝕氣體[5],具有很高的刻蝕速率[6],有望成為一種干氣體刻蝕劑的特殊氣體,但是NF3可利用的數(shù)據(jù)[7-8]和處理方面的經(jīng)驗(yàn)比較少,對NF3等離子體電子密度的研究也成為不可或缺的方面。目前,對電子密度測量有許多診斷方法,

    真空與低溫 2018年2期2018-04-27

  • 電離層中性氣體釋放的早期試驗(yàn)效應(yīng)研究?
    云團(tuán),被稱為電子密度增強(qiáng)類化學(xué)物質(zhì).Hunton[15]研究了Ba的光致電離機(jī)制,以及Ba原子在電離層中的動力學(xué)過程.Koons和Rocdcr[16]從試驗(yàn)現(xiàn)象出發(fā),研究了Ba電離層釋放激發(fā)電離層電場和等離子體波的物理機(jī)制.Schunk和Szuszczewicz[17,18]首先采用一維物理模型系統(tǒng)研究了不同電離層背景條件下,釋放電子密度增強(qiáng)類釋放物形成的人工等離子體云的擴(kuò)散和經(jīng)典掃雪機(jī)效應(yīng).此后,隨著理論研究的深入和計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,開展了大量三維等離子體

    物理學(xué)報 2018年1期2018-03-19

  • 一種適用于電離層電子密度重構(gòu)的AMART算法
    效反演電離層電子密度的電離層三維探測技術(shù),也是研究電離層三維空間結(jié)構(gòu)的重要方法。該技術(shù)克服了傳統(tǒng)電離層單層模型的局限,不但為大尺度電離層電子密度空間變化監(jiān)測提供支撐,而且特別適合研究電子密度在太陽活動異常狀態(tài)下的擾動特性[1-3]。但是,電離層層析技術(shù)嚴(yán)重受觀測數(shù)據(jù)的制約,觀測站的數(shù)量和分布情況直接影響層析反演精度,以目前全球測站分布情況來看,觀測站最為密集的區(qū)域在電子密度反演過程中仍然存在嚴(yán)重的不適定問題[4-6]。為了解決電離層層析成像中由于觀測數(shù)據(jù)不

    測繪學(xué)報 2018年1期2018-02-27

  • 高功率微波作用下等離子體中的雪崩效應(yīng)研究?
    的產(chǎn)生;初始電子密度能夠影響雪崩效應(yīng)產(chǎn)生的時間;入射電磁波的激勵作用初始表現(xiàn)為集聚效應(yīng),當(dāng)激勵能量積累到一定閾值時,雪崩效應(yīng)才會產(chǎn)生;在雪崩效應(yīng)產(chǎn)生過程中,等離子體內(nèi)部電子密度的變化非常迅速并且比較復(fù)雜.雪崩效應(yīng)產(chǎn)生后,等離子體內(nèi)截止頻率會遠(yuǎn)超過入射波頻率,電磁波不能在等離子體中傳播,從而起到防護(hù)高功率微波的效果.電子雪崩效應(yīng),等離子體,高功率微波,等離子體防護(hù)1 引 言高功率微波武器的快速發(fā)展給現(xiàn)代戰(zhàn)場中的信息化裝備帶來了極大威脅,尋求有效的防護(hù)途徑是亟

    物理學(xué)報 2017年19期2017-10-23

  • 基于電離種子的發(fā)射藥燃燒生成等離子體研究
    種子后的燃?xì)?span id="syggg00" class="hl">電子密度計(jì)算公式,分析了電子密度隨溫度的變化規(guī)律,通過不同類型發(fā)射藥的燃燒對比實(shí)驗(yàn)及雙基藥添加電離種子實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明:電子密度隨燃?xì)鉁囟鹊脑黾佣黾?,且添加電離種子能在現(xiàn)有發(fā)射藥的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高燃?xì)?span id="syggg00" class="hl">電子密度。研究成果為下一步等離子體在火炮發(fā)射過程中的應(yīng)用提供理論依據(jù)。發(fā)射藥;等離子體;電離種子;電子密度等離子體是由失去電子帶正電的離子和帶負(fù)電的電子組成的混合氣體,是區(qū)別于液體、固體、氣體的第四態(tài)物質(zhì),具有十分獨(dú)特的化學(xué)、物理特性[1

    火工品 2017年2期2017-10-13

  • 等離子體診斷的Ka波段透射測量系統(tǒng)研制與應(yīng)用
    診斷,獲得了電子密度和碰撞頻率的瞬態(tài)變化曲線。在相同實(shí)驗(yàn)條件下,Ka波段透射測量系統(tǒng)的等離子體電子密度診斷結(jié)果與朗謬爾靜電雙探針的測量結(jié)果較為吻合,表明該系統(tǒng)應(yīng)用于動態(tài)等離子體診斷的結(jié)果可信,滿足非接觸測量條件下瞬態(tài)等離子體診斷要求。應(yīng)用誤差理論分析了Ka波段透射測量系統(tǒng)的測量誤差,結(jié)果表明其相對誤差小于10%。等離子體;診斷;Ka波段;透射特性;瞬態(tài)高速飛行器在大氣層內(nèi)超高速飛行時,由于飛行器與空氣劇烈的相互作用,使空氣產(chǎn)生離解、電離等現(xiàn)象,在飛行器周圍

    兵器裝備工程學(xué)報 2017年6期2017-07-03

  • 不同波長初始電子密度擾動對擴(kuò)展F觸發(fā)效應(yīng)對比研究
    不同波長初始電子密度擾動對擴(kuò)展F觸發(fā)效應(yīng)對比研究高澤 方涵先 汪四成(解放軍理工大學(xué)氣象海洋學(xué)院,南京 211101)基于適合描述中低緯電離層擴(kuò)展F發(fā)展的控制方程組,首次對比分析了不同波長初始電子密度擾動對電離層Spread-F的觸發(fā)影響,討論了電離層泡狀結(jié)構(gòu)和塊狀結(jié)構(gòu)不規(guī)則體對不同電子密度擾動波長的響應(yīng)效果.結(jié)果發(fā)現(xiàn):無論是以泡狀結(jié)構(gòu)為主體還是以塊狀結(jié)構(gòu)為主體的不規(guī)則體,短波長擾動相對于長波長擾動更有利于Spread-F的激發(fā);當(dāng)初始電子密度減弱擾動存在

    電波科學(xué)學(xué)報 2016年5期2016-12-21

  • 組分對改性雙基推進(jìn)劑羽流電子密度的影響
    基推進(jìn)劑羽流電子密度的影響李猛,羅陽,趙鳳起,孫美,王長健(西安近代化學(xué)研究所 燃燒與爆炸技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安710065)為研究配方組分變化對改性雙基推進(jìn)劑羽流電子密度的影響,采用最小自由能原理和沙哈方程,對配方進(jìn)行了計(jì)算,系統(tǒng)分析了不同固體填料、含能添加劑、氧系數(shù)、催化劑及金屬燃料等對改性雙基推進(jìn)劑羽流電子密度的影響規(guī)律。結(jié)果表明,DNTF、CL-20、Al粉對羽流電子密度影響較大,其數(shù)值比基礎(chǔ)配方高1~2個數(shù)量級;配方體系固體填料含量增加,羽流電子密

    固體火箭技術(shù) 2016年1期2016-11-03

  • 基于SAMI2模式的電離層加熱模擬
    上電子溫度與電子密度的擾動情況,并對比了不同加熱條件下的擾動效應(yīng).結(jié)果表明,入射到電離層中的大功率無線電波與等離子體相互作用,能夠有效造成整條磁場線上電子溫度的升高而產(chǎn)生電子溫度擾動,尤其是加熱點(diǎn)處,溫度可增加3倍多;由于電子溫度升高,壓力平衡受到破壞,引發(fā)等離子體擴(kuò)散進(jìn)而導(dǎo)致電子密度擾動;電子密度擾動使得垂直于磁場線的電子密度梯度發(fā)生變化,這有可能形成電離層管(Ionosphere duct);電子溫度和電子密度的擾動幅度隨著加熱時間的推移而減小,即擾動

    地球物理學(xué)報 2016年8期2016-09-29

  • 顧及電離層變化的層析反演新算法
    代模型僅與對電子密度誤差起放大作用的GPS射線截距權(quán)重相關(guān)的不足,提出考慮層析像素格網(wǎng)中的電子密度對GPS TEC的貢獻(xiàn)建立新的迭代模型,在不同電子密度像素格網(wǎng)內(nèi)重新分配GPS TEC 實(shí)測值與其反演值之間的差距;另一方面,顧及電離層層析迭代算法中松弛因子對反演結(jié)果的影響,提出考慮電子密度變化構(gòu)造新的松弛因子,抑制傳播噪聲對電子密度反演精度的影響.實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,相對于傳統(tǒng)代數(shù)重構(gòu)算法(ART),新方法反演的電離層電子密度剖面更接近于電離層測高儀觀測的電子密

    地球物理學(xué)報 2016年7期2016-07-28

  • 保護(hù)條件變化的激光焊接等離子體光譜分析
    的電子溫度和電子密度等特征參數(shù)的影響,通過設(shè)計(jì)分步減小保護(hù)氣流量的激光焊試驗(yàn)進(jìn)行規(guī)律性研究,通過模擬實(shí)際可能發(fā)生的保護(hù)不良的激光焊試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證性研究。在試驗(yàn)研究過程中,利用光譜儀采集激光焊接過程中產(chǎn)生的光致等離子體的光譜信息,通過相對光強(qiáng)法計(jì)算不同保護(hù)條件下等離子體的電子溫度,通過斯塔克展寬機(jī)制計(jì)算不同保護(hù)條件下等離子體的電子密度。研究結(jié)果表明,保護(hù)條件的改變對Nd∶YAG激光焊接過程中產(chǎn)生的光致等離子體的電子溫度和電子密度有重要影響,隨著保護(hù)條件的變化,

    光譜學(xué)與光譜分析 2016年1期2016-06-15

  • 淺析電子密度與閃電放電特性之間的相關(guān)性
    算閃電通道的電子密度,進(jìn)而得出電子密度與閃電特性之間的關(guān)系。關(guān)鍵詞:閃電特性;電子密度;光譜分析;Saha方程中圖分類號:P427.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.21.084閃電放電過程中,各種氣體和原子匯集釋放出巨大的能量,而能量的釋放會形成光輻射。因此,研究閃電的光譜能夠使人們認(rèn)識到閃電放電過程中放電通道的等離子體行為。通過計(jì)算閃電通道的電子密度,可以更加準(zhǔn)確地掌握閃電特性,這對于人們了解自然、防范閃

    科技與創(chuàng)新 2015年21期2015-12-01

  • 再入飛行器等離子體預(yù)測與氣體組分相關(guān)性
    器,理論分析電子密度預(yù)測與氣體組分的相關(guān)性,使用經(jīng)驗(yàn)證的數(shù)值模擬方法研究化學(xué)反應(yīng)模型對等離子體預(yù)測的影響.研究發(fā)現(xiàn):馬赫數(shù)是影響等離子體預(yù)測與氣體組分相關(guān)性的重要參數(shù),馬赫數(shù)越高,不同氣體組分模型所得電子密度差異越大.氣體組分模型對等離子體預(yù)測的影響在駐點(diǎn)強(qiáng)壓縮區(qū)域和身部位置基本一致.對于大鈍頭再入飛行器,高度H=60 km,馬赫數(shù)大于23時應(yīng)該采用11組分化學(xué)反應(yīng)模型.再入飛行器;等離子體;氣體組分;化學(xué)反應(yīng)模型;數(shù)值模擬0 引言當(dāng)飛行器以高超聲速再入大

    計(jì)算物理 2015年1期2015-11-30

  • 釋放SF6氣體改變電離層電子密度的實(shí)驗(yàn)研究
    體改變電離層電子密度的實(shí)驗(yàn)研究馮桃君1,姜利祥1,2,黃建國1,2,劉國青1,2(1.北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所,北京 100094;2.北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所 可靠性與環(huán)境工程技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100094)電離層受到自然或人工擾動后產(chǎn)生的電子密度變化會影響無線電的傳播。實(shí)驗(yàn)?zāi)M了人工釋放SF6氣體擾動電離層,通過對SF6氣體在電離層中的擴(kuò)散過程和相應(yīng)的離子化學(xué)反應(yīng)的分析,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)測量,研究了電離層電子密度隨SF6氣體釋放量的變化規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:S

    航天器環(huán)境工程 2015年6期2015-10-31

  • 低壓下直流電弧熱等離子體射流電子密度的光譜法測量
    等離子體射流電子密度的光譜法測量孫成琪1,2,高 陽1*,楊德明1,傅迎慶1(1.大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸裝備與海洋工程學(xué)院,遼寧大連 116026; 2.廣東海洋大學(xué)航海學(xué)院,廣東湛江 524088)采用原子發(fā)射光譜儀研究低壓直流電弧熱噴涂等離子體射流的特性。利用Stark展寬法采集Hβ譜線,使用其Δλ1/2來計(jì)算等離子射流中的電子密度,研究了氫氣流量、輸入功率和探測距離對等離子體射流中電子密度的影響。使用Saha方程計(jì)算熱等離子體的電離程度,研究了功率/氫

    發(fā)光學(xué)報 2015年1期2015-10-17

  • 同軸微波共振探針診斷大氣壓等離子體射流的仿真
    與等離子體的電子密度成正比,與電子溫度成反比.根據(jù)分析與模擬結(jié)果,獲得了一種診斷大氣壓等離子體射流的方法,研究同時表明,探針材料的電導(dǎo)率是產(chǎn)生誤差的重要原因.大氣壓等離子體射流;同軸共振探針(CRP);模擬大氣壓等離子體有諸多優(yōu)勢,在不需要真空系統(tǒng)的條件下可生成高活性的物種,因而在薄膜沉積、廢氣處理、殺菌消毒、材料表面改性等方面有廣泛的應(yīng)用.大氣壓非熱等離子體射流可克服傳統(tǒng)放電結(jié)構(gòu)中等離子體局限于電極之間的不足,將含有反應(yīng)活性物種的等離子體引到電極外面,對

    東華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年1期2015-09-06

  • 大功率電波加熱電離層中熱自聚焦不穩(wěn)定性的理論研究和數(shù)值模擬
    2本文首先從電子密度及電子溫度的輸運(yùn)方程和考慮自作用時的電磁波波動方程出發(fā),利用簡正模展開的方法推導(dǎo)出泵波在反射區(qū)域激發(fā)出熱自聚焦不穩(wěn)定性(thermal self-focusing instabilities,TSFI)所需電場閾值以及其增長率的完整數(shù)學(xué)表達(dá)式,并估算了TSFI激發(fā)閾值及所對應(yīng)的有效輻射功率(ERP)的量級.隨后利用三維垂直加熱的理論模型,結(jié)合國際參考電離層(IRI-2012)和中性大氣模型(MSIS-E-00)給出的背景參數(shù),數(shù)值模擬了

    地球物理學(xué)報 2015年6期2015-02-18

  • 基于GPS電離層層析技術(shù)的地震電離層異常研究
    地震電離層中電子密度三維分布的異常變化,以克服常規(guī)地基GPS監(jiān)測電離層方法的局限性,給出電離層電子密度隨高程變化的情形,得到異常變化及其規(guī)律。1 電離層重構(gòu)與異常檢驗(yàn)方法利用GPS雙頻載波平滑測距碼求出的TEC值理論上可達(dá)0.01TECu[4],因此選擇此方法解算TEC值。采用基于像素基的電離層層析方法,地面站至衛(wèi)星連線的TEC為[4]:y為TEC觀測值,A為截距,x為電子密度值,e為觀測誤差。為解決電離層電子密度反演中數(shù)據(jù)缺失問題,引入單層電離層模型,并

    大地測量與地球動力學(xué) 2015年2期2015-02-13

  • N2負(fù)流柱放電過程仿真
    大;流柱頭部電子密度及電場強(qiáng)度隨初始電子密度的增加而逐漸增大;初始電荷分布直徑大小直接影響流柱的發(fā)展速度;另外,對于負(fù)流柱放電,粒子密度梯度及電場分布隨外電場增大而增大。endprint摘要:采用粒子連續(xù)性方程耦合泊松方程構(gòu)建氮?dú)夥烹娏黧w模型,使用有限元法對該模型求解,獲得窄間隙(5mm)氮?dú)夥烹娺^程粒子動力學(xué)特性。由仿真結(jié)果可知:在均勻電場中,流柱頭部粒子密度隨放電過程的發(fā)展不斷增大;流柱頭部電子密度及電場強(qiáng)度隨初始電子密度的增加而逐漸增大;初始電荷分布

    哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報 2014年3期2015-01-04

  • 南京地區(qū)低電離層加熱效應(yīng)的初步模擬
    起電子溫度和電子密度的擾動,造成信息鏈路的中斷或者畸變;也會產(chǎn)生等離子體不均勻體,可對通信和無線電造成干擾.因此,大功率高頻電波加熱電離層不僅具有科學(xué)研究價值,也具有誘人的應(yīng)用前景.在電離層電波加熱的理論研究方面,國內(nèi)外學(xué)者做了大量的研究.Gurevich(1978)基于非磁化各向同性等離子體假設(shè)提出了電離層電波加熱的基本理論;Bernhardt用流體力學(xué)方程組描述了電離層F區(qū)的欠密加熱(Bernhardt and Duncan,1982),著重考慮了電波

    地球物理學(xué)報 2014年11期2014-12-12

  • 電離層加熱實(shí)驗(yàn)中超強(qiáng)電子密度增強(qiáng)特征
    析的基礎(chǔ),對電子密度與電子溫度的加熱擾動的研究一直被廣泛關(guān)注.加熱實(shí)驗(yàn)中電子溫度增幅可以相對較大,如在Arecibo的夜間電離層加熱實(shí)驗(yàn)中觀測到了40%的溫度增強(qiáng)(~350K)現(xiàn)象(Mantas et al.,1981).在高緯度地區(qū),白天電離層狀態(tài)比較穩(wěn)定,很多實(shí)驗(yàn)會在白天進(jìn)行,在實(shí)驗(yàn)中常會觀測到~50%的電子溫度增長(Stocker et al.,1992;Honary et al.,1993;Blagoveshchenskaya et al.,201

    地球物理學(xué)報 2014年11期2014-12-12

  • 利用GRACE衛(wèi)星精密微波測距確定星間平均電子密度
    路徑上與積分電子密度有關(guān)的電離層修正量.本文介紹如何利用GRACE兩顆衛(wèi)星之間K波段載波相位測量和軌道數(shù)據(jù),得到星間積分電子密度(TEC,Total Electron Content)和平均電子密度,并借助CHAMP衛(wèi)星的朗繆探針當(dāng)?shù)販y量與GPS掩星遙測得到的電子密度與等離子體垂直梯度標(biāo)高(VSH,Vertical Scale Height)數(shù)據(jù),消除所得平均電子密度固有的偏差.最后,通過與非相干散射雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,以及從不同的時空變化角度,利用CHAM

    地球物理學(xué)報 2014年5期2014-09-25

  • 利用電子密度差分圖輔助取代苯的親電取代反應(yīng)教學(xué)
    給出取代苯的電子密度的相對分布。例如,圖2給出的是甲苯的表面電荷密度立體圖,但該圖展現(xiàn)出來的是整個分子的比較模糊的電子密度分布形象,多種電子云交織在一起,混沌不清,因而從該圖很難看清電子分布的高低。而Mullinken電荷、APT電荷和NBO電荷所表示的相對電荷密度,因?yàn)檫m用的體系不同,誤差很大,且直觀度不高,也不適合引入教學(xué)中。圖2 甲苯的表面電子密度分布圖電子密度差分圖可以很好地彌補(bǔ)上述情況的不足。利用某個體系的電子密度減去其各組成片段在自由狀態(tài)下的電

    大學(xué)化學(xué) 2014年5期2014-09-18

  • 元素的非金屬性判斷依據(jù)中幾個易混淆問題的解釋
    相連的原子的電子密度的大小,若該原子的電子密度越大,對質(zhì)子的引力越強(qiáng),酸性越小,反之則酸性越大。原子的電子密度大小與原子所帶的負(fù)電荷數(shù)和半徑有關(guān),一般來說,若原子有高的負(fù)氧化態(tài),電子密度較大;原子半徑越小,電子密度則較大。同一周期(NH3,H2O,HF),從左至右由于與質(zhì)子相連的原子的負(fù)氧化態(tài)依次降低,雖然半徑也減小,但是影響的主要方面是前者,因而電子密度減小,與質(zhì)子的作用力減弱,故酸性增強(qiáng)。同一族的氫化物(HX),與質(zhì)子直接相連的原子的負(fù)氧化態(tài)相同,但由

    中學(xué)化學(xué) 2014年5期2014-09-09

  • 電離層層析圖像重建的改進(jìn)算法*
    于反演電離層電子密度的設(shè)想,這一新設(shè)想立即引發(fā)了國際上相繼開展電離層層析圖像成像的實(shí)驗(yàn)和理論研究,為電離層探測提供了一種重要的遙感方法,并在近來的地震預(yù)測應(yīng)用中顯示了廣闊的應(yīng)用前景[2].在實(shí)際電離層CT問題中,待測區(qū)域、GPS衛(wèi)星軌道和地面接收臺站之間構(gòu)成特定的幾何關(guān)系,這種地基電離層CT實(shí)驗(yàn)缺乏水平或接近水平方向的掃描射線以及有限的臺站密度,使得采集的投影數(shù)據(jù)嚴(yán)重不完整,屬于不完全數(shù)據(jù)重建問題,這是影響圖像反演重建質(zhì)量的主要因素[3].乘法代數(shù)重建算法

    西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2014年5期2014-07-23

  • 基于Hα線等離子體電子密度的光譜診斷
    α線等離子體電子密度的光譜診斷羅文峰1, 劉崇琪1, 劉 娟1, 謝東華1, 付 勇2(1.西安郵電大學(xué) 電子工程學(xué)院, 陜西 西安 710121; 2. 安陽凱信變壓器有限責(zé)任公司 技術(shù)部, 河南 安陽 455000)為了實(shí)時準(zhǔn)確測量等離子體的電子密度,利用Lorentz函數(shù)擬合Hα發(fā)射譜線,測出該譜線的Stark展寬,從而算出等離子體的電子密度為5.14×1016cm-3。基于實(shí)驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得到等離子頻率為5.14×1016Hz,該值遠(yuǎn)大于1064 n

    西安郵電大學(xué)學(xué)報 2014年1期2014-07-18

  • 電離層三維層析成像的自適應(yīng)聯(lián)合迭代重構(gòu)算法
    入研究電離層電子密度時空分布的精細(xì)結(jié)構(gòu),Austen等(1986,1988)首次提出了電離層層析成像(Computerized Ionospheric Tomography,CIT)技術(shù)的設(shè)想.隨后,國際上利用該技術(shù)相繼開展了許多實(shí)驗(yàn)和理論研究(Pryse,2003;Raymund et al.,1990;Raymund,1994;Rius et al.,1997;Spencer et al.,1998).顧及電離層層析成像過程中投影視角的有限性和測站布設(shè)

    地球物理學(xué)報 2014年2期2014-04-11

  • 背景電離層半球不對稱特征研究
    電離層底部的電子密度經(jīng)常會發(fā)生損耗,形成泡狀結(jié)構(gòu),并向上穿透至F2層峰以上高度,即赤道電離層不規(guī)則結(jié)構(gòu)或赤道擴(kuò)展F(Equatorial Spread F,ESF).電離層不規(guī)則結(jié)構(gòu)對無線電波傳播存在極大的影響,可導(dǎo)致穿過其中的信號的幅度和相位發(fā)生快速的隨機(jī)變化,即電離層閃爍.由于中性風(fēng)場和磁偏角的影響,背景電離層中的電子密度、foF2以及赤道電離異常(Equatorial Ionosphere Anomaly,EIA)通常表現(xiàn)出關(guān)于磁赤道不對稱[1-2]

    電波科學(xué)學(xué)報 2013年5期2013-09-18

  • 頂部電離層和等離子體層電子密度分布——基于GRACE星載GPS信標(biāo)測量的CT反演
    據(jù)反演電離層電子密度分布存在嚴(yán)重的局限性,一個主要的問題是數(shù)據(jù)嚴(yán)重不完備,特別是缺少近水平向的射線,導(dǎo)致重建的電子密度分布,其垂直分辨率較低.為改善反演質(zhì)量,提高垂直分辨率,一些研究者先后把GPS掩星數(shù)據(jù)和電離層垂測數(shù)據(jù)加入到電離層CT反演中,以補(bǔ)充近水平向射線的缺失[14-15].對于地基CT反演,沿傳播路徑的電子密度質(zhì)心高度通常在350km和450km之間,射線在1000km以上的部分對總電子含量(簡稱TEC)的貢獻(xiàn)很小,所以地基CT探測區(qū)域的高度范圍

    地球物理學(xué)報 2013年9期2013-08-09

  • 國際參考電離層在電離層電子密度特征分析中的應(yīng)用*
    離層在電離層電子密度特征分析中的應(yīng)用*王 成 王解先(同濟(jì)大學(xué)測量與國土信息工程系,上海 200092)對國際參考電離層源程序的構(gòu)成及功能進(jìn)行了闡述,并基于源程序編寫接口程序?qū)崿F(xiàn)了電離層電子密度等參數(shù)的批量計(jì)算。將國際參考電離層用于電離層電子密度特征分析,能夠較好地反映電離層電子密度隨時間的變化規(guī)律,對于赤道異常和冬季異常能夠明晰地表達(dá),用于計(jì)算中緯地區(qū)TEC的可靠性較高。同時,分析了在不同緯度、不同地磁條件下國際參考電離層模型值與數(shù)字測高儀實(shí)測數(shù)據(jù)的差異

    大地測量與地球動力學(xué) 2012年2期2012-11-14

  • 利用電離層層析技術(shù)探測日本9.0級地震前電離層異常*
    離層各格網(wǎng)點(diǎn)電子密度值進(jìn)行了異常探測。在排除太陽和地磁活動影響后分析得出:2月28日UT14:00—16:00出現(xiàn)的電離層電子密度值異常減小、3月2日UT08:00—14:00、3日UT00:00—06:00和4日UT12:00—20:00出現(xiàn)的電離層電子密度值異常增大極有可能與日本地震有關(guān)。日本Ms9.0地震;電離層;層析技術(shù);電離層異常;電子密度值1 引言地震電離層異常探測已成為當(dāng)前地震學(xué)和地球物理學(xué)的熱點(diǎn)研究問題之一,已有研究結(jié)果表明,大震之前極有可

    大地測量與地球動力學(xué) 2011年6期2011-11-14

  • 高超聲速球模型尾跡電子密度試驗(yàn)研究
    賴于流場中的電子密度及其碰撞頻率分布。因此,研究高超聲速再入飛行體等離子體尾跡的電子密度分布具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。在許多復(fù)雜流場情況下,要求研究電子密度范圍從1013/cm3~108/cm3,甚至更低,但是在高溫高速非平衡流場中低電子密度的測量是一件十分困難的事情。彈道靶可以提供模型自由飛行條件、模型不受支架的干擾,能夠模擬真實(shí)飛行環(huán)境的空氣密度和飛行速度,幾乎所有高超聲速目標(biāo)再入現(xiàn)象都可以在彈道靶上模擬。因此,彈道靶是開展高超聲速飛行體尾跡電子密度研究的理

    實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 2010年1期2010-04-15