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41.
利用圆环类微带行波天线的辐射功率与等效行波磁流衰减常数之间的自洽关系,导出了计算衰减常数的迭代方程;为加快迭代速度,将辐射积分中的格林函数展开成柱面波函数,得到快速收敛的级数和.最后给出了方向图的计算曲线,与实验结果对比吻合良好,表明此方法模拟圆环类微带行波天线辐射特性的有效性. 相似文献
42.
从磁聚焦的实验原理出发,使用Matlab软件对电子在磁场中做螺旋线运动进行了Simulink建模与仿真.通过改变电子的不同发射角,观察到这些电子经过一个螺距后,会重新会聚到焦点. 相似文献
43.
为进一步研究霍尔推进器壁面二次电子发射对推进器性能的影响,采用流体模型数值模拟了二次电子磁化效应的等离子体鞘层特性.得到二次电子磁化鞘层的玻姆判据.讨论了不同的磁场强度和方向、二次电子发射系数以及不同种类等离子体推进器的鞘层结构.结果表明:随器壁二次电子发射系数的增大,鞘层中粒子密度增加,器壁电势升高,鞘层厚度减小;鞘层电势及粒子密度随着磁场强度和方位角的增加而增加;而对于不同种类的等离子体,壁面电势和鞘层厚度也不同.这为霍尔推进器的磁安特性实验提供了理论解释.
关键词:
霍尔推进器
磁鞘
二次电子 相似文献
44.
45.
Muktish Acharyya 《理论物理通讯》2011,55(5):901-903
The variations of pauli spin paramagnetic susceptibility and the electronic specific heat of solids, are calculated as functions of temperature following the free electron approximation, in generalised d-dimensions. The results are compared and become consistent with that obtained in three dimensions. Interestingly, the Pauli spin paramagnetic susceptibility becomes independent of temperature only in two dimensions. 相似文献
46.
采用密度泛函方法(DFT)研究了2-甲基-1,3-顺丁二烯在Rh(Ⅰ)催化下与苯甲醛反应生成高烯丙基醇的反应机理.在B3LYP/6-31+G*水平上优化了反应过程中所有反应物、过渡态、中间体以及产物的几何构型,通过能量和振动分析确认了过渡态的真实性.并且在相同基组水平上应用自然键轨道(NBO)、前线轨道理论和分子中的原子(AIM)理论分析了这些化合物的成键特征和轨道间的相互作用.报道了可能的反应通道IA:Re→ IMA1→TSA1→IMA2→ IMA3→ TSA2→IMA4→IMA5→ TSA3→IMA6→PA;IB:Re→IMB1→TSB1→IMB2→IMB3→TSB2→ IMB4→ IMB5→TSB3→ IMB6→ PB,根据相对能量分析确定反应通道IB具有相对较低的活化能,是反应的主通道,与实验结果一致. 相似文献
47.
George Dassios 《计算数学(英文版)》2007,25(2):145-156
In magnetoencephalography (MEG) a primary current is activated within a bounded conductive medium, i.e., the head. The primary current excites an induction current and the total (primary plus induction) current generates a magnetic field which, outside the conductor, is irrotational and solenoidal. Consequently, the exterior magnetic field can be expressed as the gradient of a harmonic function, known as the magnetic potential. We show that for the case of a triaxial ellipsoidal conductor this potential is obtained by using integration along a specific path which is dictated by the geometrical characteristics of the ellipsoidal system as well as by utilizing special properties of ellipsoidal harmonics. The vector potential representation of the magnetic field is also obtained. 相似文献
48.
49.
50.