- W1 e3 m- I0 x$ ?等离子体对于电磁波的传播有这样的特点:当入射电磁波频率大于某个临界数值的时候,它可以进入等离子体传播,但是在传播过程中其能量将被等离子体吸收而不断衰减;当入射电磁波频率小于这个数值时,电磁波通常将无法进入等离子层,在其表面即发生全反射,同时等离子体以电磁波反射体的形式对电磁波产生干扰作用,即使电磁波往返途径弯曲。这个临界数值的频率就叫作等离子体的截止频率。; E1 U7 y8 @9 s! i- z
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这对隐身有显而易见的作用,早年俄罗斯重点研究等离子体隐身并空穴来风。等离子体隐形还有吸收频带宽、吸收效果好、使用简便、维护费用低等优点,而且该技术还能用来实现红外隐形,光波也是电磁波。 : V4 ?+ \$ k0 a7 e$ E# k$ x. ~# ] G8 ^$ p
等离子体对电磁攻击的防护也具有显而易见的作用,国防科大的团队就是利用这个特点。 _/ Q1 Y- r! |7 o9 Q# V
! a, l6 R. D, X3 g6 T研究表明,用低功率等离子体发生器形成保护层后,外界强功率电磁波入射造成等离子体内的带电粒子高度活跃,“凝聚”成高密度等离子体,形成强大的反射能力。外界电磁攻击的能量越大,等离子体越致密。“漏网”的电磁波能量则在等离子体内被吸收,同样不能达到被保护对象。但一旦电磁攻击撤销,等离子体恢复低能量状态。" Y. i/ j/ c! O) h$ j1 l& d A
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与传统的固态保护层相比,这在“应激保护”和正常使用中达到最好的平衡,因为被保护的武器系统还需要在正常工作条件下向外辐射电磁波,用于探测和通信。+ y$ ^ F$ h( U. v5 Q' L. _' I) a