Вышедшие номера
Применение газоразрядной плазмы при пониженном давлении в качестве излучающего тела несимметричной вибраторной антенны
БРФФИ , Т21РМ-120
РЦНИ , 20-58-04019 Бел_мол_а
Усачёнок М.С. 1, Симончик Л.В. 1, Богачев Н.Н. 2, Андреев С.Е. 2
1Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: m.usachonak@dragon.bas-net.by, l.simonchik@dragon.bas-net.by, bgniknik@yandex.ru, sergey.funkmonk@yandex.ru
Поступила в редакцию: 10 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 20 февраля 2024 г.
Принята к печати: 22 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 21 марта 2024 г.

Исследована плазменная несимметричная вибраторная антенна в диапазоне частот 1-3 GHz, излучающим телом которой являлся положительный столб тлеющего разряда в неоне при пониженном давлении. Показано, что антенна обладает круговой азимутальной диаграммой направленности с одним главным лепестком, направленным под углом 60o к горизонту, с шириной около 30o по углу места. Экспериментально исследовано влияние плотности электронов в плазменном столбе на S параметры и коэффициент усиления плазменной антенны. Показано, что при плотности электронов более 1014 cm-3 максимальный коэффициент усиления составляет более -6 dBi. Отмечена важность одновременных измерений S11 и S21 параметров плазменной антенны. Рассмотрена возможность применения разрядов атмосферного давления в качестве плазменной вибраторной антенны. Полученные результаты важны для развития быстродействующих адаптивных систем радиоэлектроники. Ключевые слова: газовый разряд, несимметричный вибратор, антенна, диаграмма направленности, коэффициент усиления, плотность электронов.
  1. Y. Liu, Y. Shen, L. Fan, Y. Tian, Y. Ai, B. Tian, Zh. Liu, F.-Y. Wang. Sensors, 22 (24), 9930 (2022). DOI: 10.3390/s22249930
  2. E.C. Strinati, G.C. Alexandropoulos, H. Wymeersch, B. Denis, V. Sciancalepore, R. D'Errico, A. Clemente, D.-Th. Phan-Huy, E. De Carvalho, P. Popovski. IEEE Commun. Magazine, 59 (10), 99 (2021). DOI: 10.1109/MCOM.001.2100070
  3. R.L. Haupt, M. Lanagan. IEEE Antennas Propagation Magazine, 55 (1), 49 (2013). DOI: 10.1109/MAP.2013.6474484
  4. J. Costantine, Y. Tawk, S.E. Barbin, C.G. Christodoulou. Proceed. IEEE, 103 (3), 424 (2015). DOI: 10.1109/JPROC.2015.2396000
  5. G.G. Borg, J.H. Harris, N.M. Martin, D. Thorncraft, R. Milliken, D.G. Miljak, B. Kwan, T. Ng, J. Kircher. Phys. Plasmas, 7 (5), 2198 (2000). DOI: 10.1063/1.874041
  6. R. Kumar, D. Bora. J. Appl. Phys., 109 (6), 063303 (2011). DOI: 10.1063/1.3564937
  7. I. Alexeff, T. Anderson, E. Farshi, N. Karnam, N.R. Pulasani. Phys. Plasmas, 15 (5), 057104 (2008). DOI: 10.1063/1.2919157
  8. Н.Н. Богачев, Н.Г. Гусейн-заде, В.И. Нефедов. Физика плазмы, 45 (4), 365 (2019). DOI: 10.1134/S0367292135030020 [N.N. Bogachev, N.G. Gusein-zade, V.I. Nefedov. Plasma Phys. Reports, 45 (4), 372 (2019). DOI: 10.1134/s1063780x19030024]
  9. V.V. Ovsyanikov, I.A. Reznichenko, A.L. Ol'shevs'kiy, V.M. Popel', K.V. Rodin, Y.D. Romanenko. Proc. 2008 4th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (IEEE, 2008), p. 77-79. DOI: 10.1109/UWBUS.2008.4669363
  10. L. Zheng, L. Cao, Z. Zhang. Proc. of the 2008 8th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (IEEE, 2008), p. 222-224. DOI: 10.1109/ISAPE.2008.4735182
  11. I. Alexeff, T. Anderson, S. Parameswaran, E.P. Pradeep, J. Hulloi, P. Hulloi. IEEE Trans. Plasma Sci., 34 (2), 166 (2006). DOI: 10.1109/TPS.2006.872180
  12. J. Li, A.M. Astafiev, A.A. Kudryavtsev, Ch. Yuan, J. Yao, Zh. Zhou, X. Wang. IEEE Trans. Plasma Sci., 48 (2), 364 (2020). DOI: 10.1109/TPS.2019.2957093
  13. S. Bonde, V. Ghiye, A. Dhande. Proc. 2014 Fourth International Conference on Communication Systems and Network Technologies (IEEE, 2014), р. 16-19. DOI: 10.1109/CSNT.2014.12
  14. H.M. Zali, M.T. Ali, N.A. Halili, H. Ja'afar, I. Pasya. Proc. 2012 International Symposium on Telecommunication Technologies (IEEE, 2012), p. 52-55. DOI: 10.1109/ISTT.2012.6481564
  15. R. Kumar, D. Bora. Plasma Sci. Technol., 12 (5), 592 (2010). DOI:10.1088/1009-0630/12/5/17
  16. N.N. Bogachev, I.L. Bogdankevich, N.G. Gusein-zade, K.F. Sergeychev. Acta Polytechnica, 55 (1), 34 (2015). DOI: 10.14311/AP.2015.55.0034
  17. Н.Н. Богачев, И.Л. Богданкевич, Н.Г. Гусейн-заде, А.А. Рухадзе. Физика плазмы, 41 (10), 860 (2015). DOI: 10.7868/S0367292115100030. [N.N. Bogachev, I.L. Bogdankevich, N.G. Gusein-zade, A.A. Rukhadze. Plasma Phys. Reports, 41 (10), 792 (2015). DOI: 10.1134/S1063780X15100037]
  18. T. Naito, Sh. Yamaura, K. Yamamoto, T. Tanaka, H. Chiba, H. Ogino, K. Takahagi, Sh. Kitagawa, D. Taniguchi. Jpn. J. Appl. Phys., 54 (1), 016001 (2015). DOI: 10.7567/JJAP.54.016001
  19. T. Naito, S. Yamaura, Y. Fukuma, O. Sakai. Phys. Рlasmas, 23 (9), 093504 (2016). DOI: 10.1063/1.4962225
  20. L.V. Simonchik, M.S. Usachonak. Proc. 41th EPS Conference on Plasma Physics (Berlin, Germany, 2014), р. 2.126
  21. В.Е. Голант. Сверхвысокочастотные методы исследования плазмы (Наука, М., 1968)
  22. M. Chung, W.-Sh. Chen, B.-R. Huang, Ch.-Ch. Chang, K.-Y. Ku, Y.-H. Yu, T.-W. Suen. Proc. TENCON 2007-2007 IEEE Region 10 Conference (IEEE, 2007). DOI: 10.1109/TENCON.2007.4429002
  23. V.S. Babitski, Th. Callegari, L.V. Simonchik, J. Sokoloff, M.S. Usachonak. J. Appl. Phys., 122 (8), 083302 (2017). DOI: 10.1063/1.4999988
  24. V.S. Babitski, V.G. Baryshevsky, A.A. Gurinovich, E.A. Gurnevich, P.V. Molchanov, L.V. Simonchik, M.S. Usachonak, R.F. Zuyeuski. J. Appl. Phys., 122 (8), 083104 (2017). DOI: 10.1063/1.5000239
  25. М.С. Усачёнок, Ю.С. Акишев, А.В. Казак, А.В. Петряков, Л.В. Симончик, В.В. Шкурко. ЖТФ, 93 (3), 350 (2023). DOI: 10.61011/JTF.2024.04.57530.279-23 [M.S. Usachonak, Yu.S. Akishev, A.V. Kazak, A.V. Petryakov, L.V. Simonchik, V.V. Shkurko. Tech. Рhys., 68 (3), 325 (2023). DOI: 10.61011/JTF.2024.04.57530.279-23]
  26. М.Ю. Пономарев, О.Ю. Платонов, В.В. Шубников. Вестник Концерна ПВО "Алмаз-Антей", 3, 43 (2015). DOI: 10.38013/2542-0542-2015-3-43-47
  27. M. Tabatabaian. COMSOL5 for Engineers (Mercury Learning and Information, 2015)
  28. Y. Golubovskii, A. Siasko, S. Valin. AIP Conf. Proc. 2179 (1), 020024 (2019). DOI: 10.1063/1.5135497

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.