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開灤趙各莊礦地質(zhì)條件極其復(fù)雜,小構(gòu)造發(fā)育和煤層賦存條件差一直是困擾礦井發(fā)展的重要因素。近年來,在對(duì)無線電波透視技術(shù)不斷研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合礦井構(gòu)造和煤層賦存特點(diǎn),通過對(duì)坑透儀工作參數(shù)的正確選擇和采探對(duì)比,逐步形成了適合該礦實(shí)際的無線電探測(cè)、解釋、采探對(duì)比系統(tǒng),為礦井安全、生產(chǎn)提供了有效的地質(zhì)保障。
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等離子體對(duì)大功率電波的歐姆耗散會(huì)使電子溫度升高,進(jìn)而導(dǎo)致電子密度和其他等離子體參數(shù)改變,實(shí)現(xiàn)電離層的地面人工變態(tài).本文基于大功率無線電波與低電離層相互作用的自洽模型,分析了不同入射條件下電離層參數(shù)的變化,主要結(jié)論如下:電離層D區(qū)是電波的主要吸收區(qū),并且其吸收強(qiáng)度隨入射頻率的升高而降低,當(dāng)入射頻率為6 MHz(有效入射功率為200 MW)時(shí)電子溫度的最大增幅約為520 K,電子密度最大增幅為7300 cm~(-3)左右;電子溫度達(dá)到飽和所需時(shí)間小于電子密度的飽和時(shí)間,前者具有μs量級(jí),后者具有ms量級(jí);停止加熱后,電子溫度和密度迅速恢復(fù)到初始狀態(tài),恢復(fù)時(shí)間均小于各自的飽和時(shí)間,但量級(jí)相當(dāng);入射功率越高,電子溫度和密度的增幅越大,并且飽和時(shí)間也越長,在相同入射條件下,夜晚的飽和時(shí)間要大于白天.
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