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高功率微波与等离子体相互作用理论和数值研究

袁忠才 时家明

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高功率微波与等离子体相互作用理论和数值研究

袁忠才, 时家明

Theoretical and numerical studies on interactions between high-power microwave and plasma

Yuan Zhong-Cai, Shi Jia-Ming
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  • 研究高功率微波与等离子体的相互作用,对于微波放电和电磁兼容研究均具有重要意义. 基于波动方程、等离子体的流体力学方程以及波尔兹曼方程,建立高功率微波脉冲与等离子体相互作用的理论模型,并结合等离子体的特征参数,采用时域有限差分方法分析了等离子体电子密度和高功率微波传输特性的变化. 结果表明,由于高功率微波的电子加热作用,等离子体中的非线性效应明显,发生击穿使得等离子体电子密度增大,从而导致微波的反射增强,透过率降低. 所提出的模型和相关结果对于高功率微波和电磁脉冲防护具有指导意义.
    Research of interactions between high-power microwave and plasma is of importance for both microwave discharge and electromagnetic compatibility. Based on wave equations, fluid equations, and Boltzmann equations of plasma interactively, a theoretical model of interactions between high-power microwave and plasma was established. Combined with characteristic parameters of plasma, the model was solved numerically by the method of finite difference in time domain to analyze variations of plasma electron density and transmission property of high-power microwave. Results show that heating of electrons by incident high-power microwave makes nonlinear effects become obvious in the plasma, and gas breakdown increases plasma electron density which results in the enhancement of reflection of microwave and the of decrease transitivity. The model mentioned above and results related are instructive for protecting against high-power microwave and electromagnetic pulse.
    • 基金项目: 国防预研基金资助的课题.
    • Funds: Project supported by the Fund of National Defense Pre-research.
    [1]

    Zhou B H, Chen B, Shi L H 2003 EMP and EMP Protection (Beijing: National Defence Industry Press) [周璧华, 陈彬, 石立华 2003 电磁脉冲及其工程防护(北京:国防工业出版社)]

    [2]

    Zhao Z M, Bai H, Yuan L Q 2007 Sci China Ser E-Tech. Sci. 50 351

    [3]
    [4]

    Yang G, Tan J C, Sheng D Y, Yang Y C 2008 Nucl. Fusion Plasma Phys. 28 90 (in Chinese) [杨耿, 谭吉春, 盛定仪, 杨雨川 2008 核聚变与等离子体物理 28 90]

    [5]
    [6]
    [7]

    Lan C H, Hu X W, Jiang Z H 2008 Plasma Science and Technology 10 717

    [8]

    Chance G, Roger K, Louis J, George B 2002 Microwave field emitter array limiter, US Patent No. 6353290

    [9]
    [10]

    Yang G, Tan J C, Sheng D Y, Yang Y C 2008 High Power Laser and Particle Beams 20 439 (in Chinese) [杨耿, 谭吉春, 盛定仪, 杨雨川 2008 强激光与粒子束 20 439]

    [11]
    [12]
    [13]

    Macheret S O, Shneider M N, Murray R C 2006 Physics of Plasmas 13 023502

    [14]
    [15]

    Bonaventura Z, Trunec D, Mesko M 2005 Plasma Sources Sci. Technol. 14 751

    [16]
    [17]

    Bonaventura Z, Trunec D, Mesko M 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 015210

    [18]
    [19]

    Mesko M, Bonaventura Z, Vasina P 2006 Plasma Sources Sci. Technol. 15 574

    [20]
    [21]

    Liu G Z, Liu J Y, Huang W H, Zhou J S, Song X X, Ning H 2000 Chin. Phys. B 9 757

    [22]

    Rasch J, Anderson D, Lisak M, Semenov V E 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 205203

    [23]
    [24]

    Rasch J, Anderson D, Lisak M, Semenov V E 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 055210

    [25]
    [26]
    [27]

    Rasch J, Semenov V E, Anderson D, Lisak M 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 325204

    [28]

    Tang T, Liao C, Lin W B 2010 Progress in Electromagnetics Research M 14 207

    [29]
    [30]

    Zhou Q H, Dong Z W, Chen J Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 125202 (in Chinese) [周前红, 董志伟, 陈京元 2011 60 125202]

    [31]
    [32]

    Zhang Y R, Xu X, Bogaerts A, Wang Y N 2012 J. Phys. D: Appl. Phys. 45 015202

    [33]
    [34]

    Hagelaar G J M, Pitchford L C 2005 Plasma Sources Sci. Technol. 14 722

    [35]
    [36]
    [37]

    Chen Q, Katsurai M, Aoyagi P H 1998 IEEE Trans Antennas Propagat. 46 1739

    [38]
    [39]

    Nam S K, Verboncoeur J P 2009 Computer Physics Communications 180 628

  • [1]

    Zhou B H, Chen B, Shi L H 2003 EMP and EMP Protection (Beijing: National Defence Industry Press) [周璧华, 陈彬, 石立华 2003 电磁脉冲及其工程防护(北京:国防工业出版社)]

    [2]

    Zhao Z M, Bai H, Yuan L Q 2007 Sci China Ser E-Tech. Sci. 50 351

    [3]
    [4]

    Yang G, Tan J C, Sheng D Y, Yang Y C 2008 Nucl. Fusion Plasma Phys. 28 90 (in Chinese) [杨耿, 谭吉春, 盛定仪, 杨雨川 2008 核聚变与等离子体物理 28 90]

    [5]
    [6]
    [7]

    Lan C H, Hu X W, Jiang Z H 2008 Plasma Science and Technology 10 717

    [8]

    Chance G, Roger K, Louis J, George B 2002 Microwave field emitter array limiter, US Patent No. 6353290

    [9]
    [10]

    Yang G, Tan J C, Sheng D Y, Yang Y C 2008 High Power Laser and Particle Beams 20 439 (in Chinese) [杨耿, 谭吉春, 盛定仪, 杨雨川 2008 强激光与粒子束 20 439]

    [11]
    [12]
    [13]

    Macheret S O, Shneider M N, Murray R C 2006 Physics of Plasmas 13 023502

    [14]
    [15]

    Bonaventura Z, Trunec D, Mesko M 2005 Plasma Sources Sci. Technol. 14 751

    [16]
    [17]

    Bonaventura Z, Trunec D, Mesko M 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 015210

    [18]
    [19]

    Mesko M, Bonaventura Z, Vasina P 2006 Plasma Sources Sci. Technol. 15 574

    [20]
    [21]

    Liu G Z, Liu J Y, Huang W H, Zhou J S, Song X X, Ning H 2000 Chin. Phys. B 9 757

    [22]

    Rasch J, Anderson D, Lisak M, Semenov V E 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 205203

    [23]
    [24]

    Rasch J, Anderson D, Lisak M, Semenov V E 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 055210

    [25]
    [26]
    [27]

    Rasch J, Semenov V E, Anderson D, Lisak M 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 325204

    [28]

    Tang T, Liao C, Lin W B 2010 Progress in Electromagnetics Research M 14 207

    [29]
    [30]

    Zhou Q H, Dong Z W, Chen J Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 125202 (in Chinese) [周前红, 董志伟, 陈京元 2011 60 125202]

    [31]
    [32]

    Zhang Y R, Xu X, Bogaerts A, Wang Y N 2012 J. Phys. D: Appl. Phys. 45 015202

    [33]
    [34]

    Hagelaar G J M, Pitchford L C 2005 Plasma Sources Sci. Technol. 14 722

    [35]
    [36]
    [37]

    Chen Q, Katsurai M, Aoyagi P H 1998 IEEE Trans Antennas Propagat. 46 1739

    [38]
    [39]

    Nam S K, Verboncoeur J P 2009 Computer Physics Communications 180 628

  • [1] 何欣波, 魏兵. 基于悬挂变量的显式无条件稳定时域有限差分亚网格算法.  , 2024, 73(8): 080202. doi: 10.7498/aps.73.20231813
    [2] 丁明松, 刘庆宗, 江涛, 傅杨奥骁, 李鹏, 梅杰. 表面烧蚀对等离子体的影响及其与电磁场相互作用.  , 2024, 73(11): 115204. doi: 10.7498/aps.73.20231733
    [3] 杨雨森, 王林, 苟德梽, 唐正明. 等离子体-光子晶体阵列结构波导模型的电磁特性研究.  , 2024, 73(24): . doi: 10.7498/aps.73.20241300
    [4] 赵鑫, 杨晓虎, 张国博, 马燕云, 刘彦鹏, 郁明阳. 高功率激光辐照平面靶后辐射冷却效应对等离子体成丝的影响.  , 2022, 71(23): 235202. doi: 10.7498/aps.71.20220870
    [5] 邹秀, 刘惠平, 张小楠, 邱明辉. 具有非广延分布电子的碰撞等离子体磁鞘的结构.  , 2021, 70(1): 015201. doi: 10.7498/aps.70.20200794
    [6] 徐新荣, 仲丛林, 张铱, 刘峰, 王少义, 谭放, 张玉雪, 周维民, 乔宾. 强激光等离子体相互作用驱动高次谐波与阿秒辐射研究进展.  , 2021, 70(8): 084206. doi: 10.7498/aps.70.20210339
    [7] 马昊军, 王国林, 罗杰, 刘丽萍, 潘德贤, 张军, 邢英丽, 唐飞. S-Ka频段电磁波在等离子体中传输特性的实验研究.  , 2018, 67(2): 025201. doi: 10.7498/aps.67.20170845
    [8] 李志刚, 程立, 袁忠才, 汪家春, 时家明. 高功率微波作用下等离子体中的雪崩效应研究.  , 2017, 66(19): 195202. doi: 10.7498/aps.66.195202
    [9] 宋玮, 邵浩, 张治强, 黄惠军, 李佳伟, 王康懿, 景洪, 刘英君, 崔新红. 射频击穿等离子体对高功率微波传输特性的影响.  , 2014, 63(6): 064101. doi: 10.7498/aps.63.064101
    [10] 陈文波, 龚学余, 路兴强, 冯军, 廖湘柏, 黄国玉, 邓贤君. 基于动理论模型的一维等离子体电磁波传输特性分析.  , 2014, 63(21): 214101. doi: 10.7498/aps.63.214101
    [11] 刘广东, 张开银. 二维电磁逆散射问题的时域高斯-牛顿反演算法.  , 2014, 63(3): 034102. doi: 10.7498/aps.63.034102
    [12] 曹鹤飞, 刘尚合, 孙永卫, 原青云. 等离子体环境下孤立导体表面充电时域特性研究.  , 2013, 62(14): 149401. doi: 10.7498/aps.62.149401
    [13] 郑灵, 赵青, 罗先刚, 马平, 刘述章, 黄成, 邢晓俊, 张春艳, 陈旭霖. 等离子体中电磁波传输特性理论与实验研究.  , 2012, 61(15): 155203. doi: 10.7498/aps.61.155203
    [14] 魏兵, 董宇航, 王飞, 李存志. 基于移位算子时域有限差分的色散薄层节点修正算法.  , 2010, 59(4): 2443-2450. doi: 10.7498/aps.59.2443
    [15] 赵振宇, 段开椋, 王建明, 赵 卫, 王屹山. 高功率光子晶体光纤放大器实验研究.  , 2008, 57(10): 6335-6339. doi: 10.7498/aps.57.6335
    [16] 姜彦南, 葛德彪. 层状介质时域有限差分方法斜入射平面波引入新方式.  , 2008, 57(10): 6283-6289. doi: 10.7498/aps.57.6283
    [17] 张晓丹, 张发荣, Amanatides Elefterious, Mataras Dimitris, 赵 颖. 硅薄膜沉积中等离子体辉光功率和阻抗的测试分析.  , 2007, 56(9): 5309-5313. doi: 10.7498/aps.56.5309
    [18] 安治永, 李应红, 吴 云, 苏长兵, 宋慧敏. 对称等离子体激励器系统电场仿真研究.  , 2007, 56(8): 4778-4784. doi: 10.7498/aps.56.4778
    [19] 王 刚, 温激鸿, 韩小云, 赵宏刚. 二维声子晶体带隙计算中的时域有限差分方法.  , 2003, 52(8): 1943-1947. doi: 10.7498/aps.52.1943
    [20] 苏纬仪, 杨 涓, 魏 昆, 毛根旺, 何洪庆. 金属平板前等离子体的电磁波功率反射系数计算分析.  , 2003, 52(12): 3102-3107. doi: 10.7498/aps.52.3102
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-10-23
  • 修回日期:  2013-11-27
  • 刊出日期:  2014-05-05

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