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微波共振探针诊断大气压等离子体射流的方法研究的任务书 任务书 任务名称:微波共振探针诊断大气压等离子体射流的方法研究 任务背景: 目前,在航空航天工程中,超音速气动热力学问题一直是研究的热点之一。其中,射流技术被广泛用于高超声速飞行器上,可大幅减小阻力,提高飞行速度及负载能力。然而,高速等离子体射流却会对飞行器表面材料造成很大损伤,因此对其研究和控制显得尤为重要。 微波共振探针广泛用于大气中等离子体的诊断,并可对射流的流场及非平衡等离子体活动做出测量。本任务旨在利用微波共振探针,从实验分析角度,研究射流过程中的等离子体形态、结构及动力学特征,为射流技术的研究提供具有重要参考价值的数据。 研究内容: 1.建立射流等离子体模型以模拟其形态、结构及动力学特征。 2.制备微波共振探针并进行校正。 3.利用所制备的微波共振探针在实验室内对等离子体射流进行实验研究,测量其等离子体形态、结构及动力学特征。 4.对实验数据进行分析,得到射流等离子体在不同条件下的形态、结构及动力学特征,为射流技术的研究提供数据支持。 预期成果: 1.建立射流等离子体模型以模拟其形态、结构及动力学特征,为射流技术的研究提供理论支持。 2.制备的微波共振探针具有较高的灵敏度和可靠性,并进行了校正,用于等离子体射流实验数据的测量。 3.实验测量得到射流等离子体在不同条件下的形态、结构及动力学特征,为射流技术的研究提供数据支持。 4.对射流等离子体的结构、形态及动力学特征做出分析,为射流技术的研究提供理论依据和实验数据支持。 任务计划: 1.前期调研:学习微波共振探针的基本原理和射流等离子体的研究背景,通过文献调研和实验分析,确定实验中需要采用的条件和指标等。 2.制备和校正微波共振探针:完成微波共振探针的制备,定位和校准,并测试探针的灵敏度和可靠性。 3.建立等离子体射流模型:根据前期调研和实验分析,建立适合本任务的等离子体射流模型,并模拟其形态、结构及动力学特征。 4.实验测量:利用所制备的微波共振探针在实验室内对等离子体射流进行实验研究,测量其等离子体形态、结构及动力学特征,并记录数据。 5.数据分析:对实验得到的数据进行分析,得到射流等离子体在不同条件下的形态、结构及动力学特征,并对其做出分析。 6.撰写成果报告:根据研究成果,编写研究报告,总结任务过程和结果,并提出一些具体的结论和建议。 参考文献: 1.谢伟平,伏璞,彭俊英.微波共振探针在等离子体研究中的应用与发展.电子学报,2007:35(2):396-402. 2.Liu,X.S.,Chen,Y.J.,Li,l.,etal.Simulationandexperimentalstudyonnon-equilibriumplasmaflowfieldofhypersonicvehicles.ChineseJournalofAeronautics,2012,25(1):124-131. 3.Wu,X.,Xu,W.,&Sun,M.Layer-by-layerreconstructionofnonequilibriumplasmausingmicrowaveresonanceprobe.AppliedPhysicsLetters,2019,114(1):013501.