彩插
2025年09月26日
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图1-3 太阳事件引发卫星事件过程示意图
图2-1 ESA开发的微放电仿真软件M ultipactor Calculator
图2-2 微放电仿真与分析平台MSAT软件界面
图2-10 金属二次电子发射系数测量设备
(a)系统组成图;(b)现场设备图
图2-26 介质表面微放电
(a)介质-金属微放电;(b)介质-介质微放电;(c)单介质表面微放电
图3-4 不同介质材料在微波部件内的微放电模拟及测试对比
图3-5 反向电压梯度配置中三点放电示意图
(电位轮廓用色标表示,金属出射的电子会被吸引到邻近的电介质区域,若二次电子的发射系数大于1,两者的电位差会更大)
图3-6 典型二维Sombrin图(不同d/l比率的边缘场效应对比)
图3-7 不同的d/l下带有边缘场效应的非稳态理论微放电计算
图3-11 f×d m in以下无微放电区域图
图5-15 紫外线灯与试验台
图5-19 安装在试验台上的电子枪
图6-2 ESA空间射频大功率实验室多载波微放电试验系统实现方案
图6-11 紫外激光源设备
图6-12 紫外激光源产生种子电子的测量
图6-13 调零检测分析仪原理图
图6-14 微放电自动调零检测分析仪
图6-17 Ku频段大功率多载波微放电效应
(a)研究平台正面;(b)研究平台整体
图6-18 准光学谐振腔结构模型
(a)CTOR谐振腔;(b)RTHOR谐振腔
图6-19 典型的准光腔测量系统
图6-20 基于准光腔结构的毫米波微放电检测系统原理
图6-22 准光腔电磁场分布模拟结果