Научный архив: статьи

Моделирование режимов работы плазменной антенны (2014)

С помощью численного моделирования изучались особенности и режимы работы плазменной несимметричной вибраторной антенны конечной длины и диаметра на частоте сигнала f0 = 1,7 ГГц. Концентрация плазмы изменялась в пределах двух порядков, результаты расчетов сравнивались с аналогичной металлической антенной. Получены распределения составляющих электрических полей антенн в ближней зоне и диаграммы направленности. Приведены диаграммы направленности металлического вибратора, полученные в результате измерения и моделирования в двух программах.

Издание: ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА
Выпуск: №4 (2014)
Автор(ы): Богачев Н. Н., Богданкевич И. Л., Гусейн-Заде Н. Г.
Сохранить в закладках
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОСАЖДЕНИЮ ЛУННОЙ ПЫЛИ НА ПЛАСТИНЫ МЕТАЛЛОВ (2023)

Представлены экспериментальные результаты по осаждению заряженных частиц, имитирующих левитирующую пыль реголита (пылевую плазму) на Луне, на металлические пластины. Эксперимент основан на аналогии физико-химических процессов, развивающихся в реголите при микроволновом разряде, возбуждаемом излучением мощного гиротрона, в лабораторном эксперименте в порошке реголита (лунной пыли) с процессами, которые происходят на Луне при бомбардировке ее поверхности микрометеоритами. Исследуется воздействие левитирующего облака пыли на пластины из молибдена и тантала. Результаты сравниваются с экспериментом по воздействию пыли на пластины из нержавеющей стали. Показано, что на пластины металлов (размер которых составляет 10 мм × 40 мм) осаждаются частицы пыли в виде сфероидов различной величины. Распределение этих частиц по размерам и химический состав покрытия соответствовал лунному реголиту. Установлено, что на равномерность осаждения пыли возможно повлиять, произведя предварительную обработку пластин металлов с помощью низкотемпературной плазмы прямого пьезоразряда. Продемонстрировано, что полученная в лабораторных условиях левитирующая пыль (ансамбли заряженных частиц реголита) может быть использована для имитационных экспериментов для изучения модификации поверхности разных материалов и разработки способов очистки космической техники в условиях лунных экспедиций.

Издание: ФИЗИКА ПЛАЗМЫ
Выпуск: Т. 49 № 1 (2023)
Автор(ы): Скворцова Н. Н., Степахин В. Д., Борзосеков В. Д., Сорокин А. А., Малахов Д. В., Качмар В. В., Колик Л. В., Кончеков Е. М., Гусейн-Заде Н. Г., Ахмадуллина Н. С., Воронова Е. В., Шишилов О. Н.
Сохранить в закладках