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11.
针对研制的大功率微波(HPM)大气等离子体实验装置中一定封闭空间内微波准光学聚焦系统的空间辐射场强分布进行测试研究。由于需测量封闭有限空间内强电磁场的非均匀分布,直接采用HPM辐射场测试方法已不适用。利用研制的非金属传动装置,精确控制相对步进,采用各向同性场测试探头作为电场测试接收系统,通过量传完成小信号辐射场的非均匀分布测试。  相似文献   
12.
通过TEM研究了西藏喜马拉雅岩体中段马卡鲁和拉轨岗日变质核杂岩中长英质糜棱岩和基性麻粒岩主要组成矿物中纳米级(10-600nm)流体包裹体的超微构造特征,发现流体包裹体在寄主矿物石英中沿位错壁,亚颗粒及愈合的纳米裂隙分布,其相态为单相气体或液体包裹体及气-液两相包裹体;而辉石和长石中的流体包裹体出现气-液-固三相包裹体及熔融包裹体。观察结果表明,对该类流体包裹体和熔融包裹体的研究,能够提示该地区变质核杂岩中流体的存在与地幔上隆,热活动、韧性剪切、岩浆活动及部分熔融的地球物理特点相对应。  相似文献   
13.
杨浩  闫二艳 《化工学报》2019,70(Z1):93-98
微波束能推进是一种新的微波能传输利用方式,使用高强度吸波材料将电磁能转化为热能。针对其热交换器系统构建了简化能量接收模型,对毫米波加热能量转换效率及最高温度进行了初步研究,并设计了三种结构进行模拟仿真,最高效率超过30%,稳定效率在23%左右。使用遗传算法对影响性能的参数进行了优化,结果表明热交换器性能受吸波材料有效损耗因子影响,应保持在一个适中的水平。  相似文献   
14.
毫米波加热是无线能量传输的一种重要方式,通过将能源与动力分离,可以大大降低飞行器等动力系统自重,降低系统复杂性,并有效提高载荷率。对无机非金属材料在高能量毫米波加热下的微观特性进行研究,从带电粒子在电磁场中的运动出发获取材料介电性能的微观反映,分析材料各项特性对介电损耗因子的影响,并利用双层介质平板模型探讨毫米波加热的能量吸收效率。研究发现,高能量毫米波加热与常规微波加热本质上相同,优势在于目标结构紧凑、能量密度高;温度对材料介电性质的影响较大,在低温段和高温段能量吸收系数较低。  相似文献   
15.
大功率微波源在高功率微波应用及效应研究中使用广泛,作为试验条件的输入端,其控制、测量等操作需方便可靠、明确可记录.对S波段1 MW大工作比微波源开展了测控一体化技术研究:通过光纤通信进行远程控制;使用数字化仪代替示波器对输出信号和测试信号进行监测,并自动保存数据;运行过程时序清晰,数据详实.微波源采用固态放大器推动速调...  相似文献   
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