Определение коэффициента радиопрозрачности теплозащитных покрытий

Рассмотрение влияния поверхностного электрического заряда состояний Тамма и Шокли на прохождение радиоизлучения через теплозащитные панели антенн космических аппаратов в слоях атмосферы. Прохождение радиоизлучения через границы плоскослоистой среды.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.11.2018
Размер файла 47,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

О.Б. Воробьев, Н.А. Тенякова

Филиал Ростовского Военного Института Ракетных Войск

Рассмотрено влияние поверхностного электрического заряда (ОПЗ) состояний Тамма и Шокли на прохождение радиоизлучения через теплозащитные панели антенн (ТПЗ) космических аппаратов в плотных слоях атмосферы.

В основу метода изучения положена теория Максвелла и классическая теория металлов. Рассмотрена трехслойная модель, описывающая прохождение радиоизлучения через границы плоскослоистой среды: воздух - ОПЗ ТПЗ - ТПЗ, с учетом интерференции излучения, отраженного промежуточными слоями.

Показано существенное влияние поверхностного заряда ТПЗ на прохождение через ТПЗ радиоизлучения.

Теплозащитные покрытия космических аппаратов подвергаются оплавлению под действием плазмы ударной волны, возникающей при их движении в плотных слоях атмосферы [1]. Электромагнитные волны, используемые для радиосвязи с космическими аппаратами, распространяются в слоисто неоднородной среде атмосферного воздуха, плазмы ударно сжатого газа и паров оплавленного слоя, неравномерно нагретого по толщине защитного покрытия.

Если толщина слоев неоднородной среды мала по сравнению с длиной волны радиосигнала мы приходим к задаче о распространении электромагнитных волн через совокупность однородных слоев с разными значениями диэлектрической проницаемости , магнитной проницаемости и удельной проводимости . Из системы полевых уравнений Максвелла при учете материальных уравнений, характеризующих свойства среды постоянными величинами макроскопических параметров , для отдельного слоя получается волновое уравнение вида [2]

, (1)

где - вектор напряженности электрического поля, - циклическая частота электромагнитной волны, - скорость света в вакууме. - оператор Лапласа.

Уравнение Гельмгольца (1) справедливо при условии , которое выполняется если максвелловское время релаксации меньше периода электромагнитной волны.

При учете тормозящих сил, действующих на свободные носители заряда, удельная проводимость среды в поле электромагнитной волны является комплексной величиной [2]

, (2)

где - концентрация свободных носителей заряда, - величина электрического заряда, - эффективная масса носителя заряда, - коэффициент затухания колебаний.

Если в соответствии с уравнением (1) ввести комплексную диэлектрическую проницаемость в виде:

, (3)

то уравнение (1) будет аналогично волновому уравнению для диэлектрической среды. Мнимая часть обусловлена поглощением энергии электромагнитной волны вблизи резонансных частот, вещественная часть - омической проводимостью среды. Для записи решения волнового уравнения (1) подобно решению для диэлектрика введем вспомогательные параметры согласно соотношениям:

, (4)

, (5)

радиоизлучение теплозащитный антенна

где и - вещественные величины, - комплексный показатель преломления среды. Тогда решение уравнения Гельмгольца (1) в проводящей среде запишем в виде:

, (6)

где - волна напряженности электрического поля, распространяющаяся вдоль оси х, с начальной амплитудой .

Согласно соотношению (6) интенсивность электромагнитной волны ослабляется в е раз на расстоянии , называемом толщиной скин-слоя.

Подставляя соотношение (2) для комплексной проводимости в выражение (3) для и полагая , получим:

, (7)

Из соотношения (7) следует, что при увеличении концентрации свободных носителей заряда вещественная часть уменьшается и при 1021 м-3 обращается в нуль, если положить 10l2 c-1, . При этих условиях ; следовательно, . Приближенно на основании формул (5) можно считать, что:

, (8)

Соотношение (6) и (8) определяют волну в однородной проводящей среде. Для рассмотрения прохождения волны через плоскослоистую среду требуется определение амплитуд проходящих и отраженных волн по формулам Френеля и учет интерференции отраженных волн с падающей. В работе [3] методом ориентированных графов получено достаточно громоздкое выражение для коэффициента прозрачности трехслойного экрана при нормальном падении изучения его на поверхность. Применим это решение к трехслойной структуре: 1- слой воздуха, 2 - область пространственного заряда (ОПЗ) на поверхности защитного покрытия, 3 - слой покрытия с объемными параметрами.

Толщина слоя ОПЗ составляет величину порядка дебаевской длины экранирования и, как показывают оценки, при частоте 1 ГГц. В этом частном случае выражение для коэффициента прозрачности электромагнитного излучения имеет вид:

, (9)

Положив для оценки =1; =3; = 30 (Ом-м)-1;=1,4*10-4 м, в соответствии с формулой (9) получим, что коэффициент отражения . Из полученных данных следует, что даже очень тонкий слой ОПЗ, толщиной менее половины толщины скин-слоя имеет весьма низкий коэффициент прозрачности.

Литература

1. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. - М.:Высшая школа,1975.280 с.

2. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука, 1970. 850 с.

3. Семенов М. Техническая электродинамика. - М.: Связь,1973. 480 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Обоснование требований к точности разделения источника радиоизлучения по азимуту. Оценка местоположения для принятия решения старшим начальником на действия войск. Алгоритм измерения задержки сигналов по углу наклона линии взаимного фазового спектра.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.05.2012

  • Нахождение аналитических выражений для импульсной и переходной характеристик цепи. Исследование прохождения видео- и радиосигнала через цепь на основе ее импульсной характеристики. Построение графического изображения сигнала на входе и выходе цепи.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 28.10.2011

  • Спектральные характеристики периодических и не периодических сигналов. Импульсная характеристика линейных цепей. Расчет прохождения сигналов через линейные цепи спектральным и временным методом. Моделирование в средах MATLAB и Electronics Workbench.

    лабораторная работа [774,6 K], добавлен 23.11.2014

  • Объекты в космосе, излучающие в радиодиапазоне. Цель изучения космических радиоволн. Исследование космического излучения с поверхности Земли. Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой. Характеристики и свойства радиотелескопа. Проект "Радиоастрон".

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 18.05.2014

  • Аналитическое и экспериментальное исследование прохождения амплитудно-модулированного (АМ) колебания через одиночный колебательный контур и систему связанных колебательных контуров. Частота модулирующего сигнала. Входное и выходное напряжение.

    лабораторная работа [666,1 K], добавлен 20.11.2008

  • Рассмотрение особенностей солнечных элементов и выбор типа солнечной панели. Анализ типовых схемотехнических и конструкторских решений контроллеров заряда аккумуляторной батареи. Разработка структурной и электрической схемы, конструкции устройства.

    дипломная работа [4,7 M], добавлен 10.10.2015

  • Графическое представление модуля и аргумента спектральной плотности. Спектрограмма сигнала, задержанного на половину длительности импульса. Аналитическое выражение и график импульсной характеристики цепи. Средняя мощность периодического сигнала.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.12.2016

  • Частотное преобразование акустического сигнала. Технические средства измерений, контроля и диагностики на основе ультразвуковых колебаний. Отражение и преломление звука. Прохождение звука через границу раздела двух сред. Разработка модуля программы.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.10.2011

  • Проблема помехоустойчивости связи, использование фильтров для ее решения. Значение емкости и индуктивности линейного фильтра, его параметры и характеристики. Моделирование фильтра и сигналов в среде Electronics Workbench. Прохождение сигнала через фильтр.

    курсовая работа [442,8 K], добавлен 20.12.2012

  • Изображение структурной и функциональной схемы исследуемого тракта. Входной сигнал, шум и аддитивная смесь. Временные диаграммы совокупности сигнала и помехи на выходах всех функциональных узлов тракта. Прохождение сигнала через оптимальный фильтр.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.