雷久侯
- 作品数:55 被引量:37H指数:4
- 供职机构:中国科学技术大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域:天文地球航空宇航科学技术理学文化科学更多>>
- 谐振腔式ECR等离子体源装置以及方法
- 本发明公开了一种谐振腔式ECR等离子体源装置以及方法,本发明技术方案在真空谐振腔内设置以天线密封罩,将辐射微波的天线置于该天线密封罩内,可以避免放电天线对所述真空谐振腔内ECR等离子体污染。可以通过所述ECR控制元件调节...
- 刘宇张仲恺雷久侯曹金祥
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- 一种高电离率大面积氧化物阴极等离子体源阴极及制作方法
- 本发明提出了一种高电离率大面积氧化物阴极等离子体源阴极及其制作方法,它包括下列摩尔分数的物质:碳酸钡0.58份,碳酸锶0.38份,碳酸钙0.04份,它们是由气液合成法制得的亚微米颗粒,喷涂在基金属板上形成一层厚度在60‑...
- 李敏迟刘宇余鹏程雷久侯曹金祥
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- 火星电离层电子浓度昼夜变化特性研究
- 2018年
- 本文利用MAVEN卫星Langmuir Probe and Waves(LPW)仪器的在轨电子浓度探测数据,研究了火星电离层电子浓度随太阳天顶角(Solar Zenith Angle,SZA)的变化以及昼夜电子浓度变化的异同.基于2014年至2017年期间MAVEN的电子浓度数据,我们发现:在200km以下,白天电离层电子浓度主要受光化学平衡控制,由于白天光电离过程使得昼夜电子浓度差异较大,此时电离层昼夜传输能影响到的最大范围约在SZA=110°;而在200km以上,白天电离层受输运过程控制,此时昼夜电子浓度差别较小,电离层昼夜间电子浓度变化较为缓慢.通过研究MAVEN在deep-dip(低高度深入探测)期间的电子浓度数据,我们发现火星磁场会显著影响夜间200km以下的电子浓度分布结构,强磁场中闭合磁力线对电子沉降过程的阻碍作用使得在夜间该区域的电子浓度小于相邻区域.同时,通过比较deep-dip期间昼夜电子浓度随高度的变化,发现夜间电子沉降作用的影响可能主要集中在160km以下.
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- 关键词:火星MAVEN电离层电子浓度
- 中高层大气与低层大气、电离层耦合研究
- 窦贤康薛向辉李陶雷久侯孙东松
- 该项目属于空间物理学研究领域。 中高层大气是地球大气向空间过渡区域,是日地空间的重要组成部分,涵盖了具有应用需求的“临近空间”区域(20-120km)。随着中国在该区域新型武器实验的日益频繁,对该区域环境保障提出了迫切需...
- 关键词:
- 关键词:中高层大气低层大气电离层
- 一种用于高速流场下双平装探针数据处理及修正方法
- 本发明提出一种用于高速流场下双平装探针数据处理及修正方法,包括如下步骤:步骤1、建立双平装探针不同电极半径参数的模型,对双平装探针鞘层扩张效应进行修正;步骤2、建立碰撞条件下玻姆速度修正关系,对碰撞条件下玻姆速度进行修正...
- 余鹏程刘宇曹金祥张逍雷久侯
- 原子-分子离子过渡高度的理论模拟研究
- 电离层范围内主要的离子成分是原子离子O,分子离于NO+,O2+及少量的N2+。随着高度的增加,原子离子O迅速增加而分子离子含量下降。定义原子离子与分子离子各占50%的高度处为原子-分子离子的过渡高度(称为低过渡高度Low...
- 雷久侯刘立波万卫星张顺荣余涛
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- 一种用于模拟电离层环境的磁滤等离子体源设备
- 本发明涉及一种用于模拟电离层环境的磁滤等离子体源设备,所述设备包括真空室,以及设置于所述真空室内的灯丝支撑电极、磁场阵列和金属挡板;所述灯丝支撑电极用于安装热灯丝;所述金属挡板设置于真空室内靠近真空室出口的中部位置;所述...
- 刘宇李敏迟雷久侯余鹏程
- 利用电离层场向参量反演中性-离子碰撞频率和中性氧可行性研究
- 中性-离子碰撞频率与中性原子密度直接相关,对中性-离子碰撞频率的研究对于了解电离层和中性大气的变化以及带电粒子-中性大气相互耦合过程有着非常重要的意义。目前,中性-离子碰撞频率主要通过求解动量方程和能量方程两种间接方法估...
- 党童雷久侯万卫星窦贤康
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- 一种维持动态压力的电负性气体喷射装置
- 本发明公开了一种维持动态压力的电负性气体喷射装置,包括气压维持仓,气压维持仓内设有活塞,活塞与螺杆传动装置连接,螺杆传动装置与步进电机连接,气压维持仓设有注气口、出气口和气压表,注气口和出气口分别设有电磁阀控制。气压维持...
- 刘宇雷久侯曹金祥余鹏程李敏迟
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- 一种用于外场试验的便携式等离子体实验装置
- 本实用新型公开一种用于外场试验的便携式等离子体实验装置,包括平装探针或其它传感器(1),机械泵浦(2),便携式气压计(3),等离子体发生装置(4),高频电源(5),和气源(6);等离子体发生装置(4)一端设置有三通接口,...
- 刘祥群刘宇余鹏程张逍雷久侯曹金祥
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