大功率无线电波加热低电离层
等离子体对大功率电波的欧姆耗散会使电子温度升高,进而导致电子密度和其他等离子体参数改变,实现电离层的地面人工变态.本文基于大功率无线电波与低电离层相互作用的自洽模型,分析了不同入射条件下电离层参数的变化,主要结论如下:电离层D区是电波的主要吸收区,并且其吸收强度随入射频率的升高而降低,当入射频率为6 MHz(有效入射功率为200 MW)时电子温度的最大增幅约为520 K,电子密度最大增幅为7300 cm~(-3)左右;电子温度达到饱和所需时间小于电子密度的饱和时间,前者具有μs量级,后者具有ms量级;停止加热后,电子温度和密度迅速恢复到初始状态,恢复时间均小于各自的饱和时间,但量级相当;入射功率越高,电子温度和密度的增幅越大,并且饱和时间也越长,在相同入射条件下,夜晚的饱和时间要大于白天.
室内无线电波传播的三维仿真探讨
城市化进程的不断推进极大地增加了城市的密度,对声音的传播提出了更高的要求,室内无线电波传播对提高声音传播的效果和质量起到了积极的促进作用。本文笔者从对室内无线电波传播的概述着手,并且在时域有限差分法的基础上,对室内无线电波传播进行了三维仿真,通过仿真实验,对数据进行了相应的对比和分析,目的是为室内无线电波传播的发展提供指导和借鉴,进而提高无线电波传播的质量和效率。
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