等离子体对大功率电波的欧姆耗散会使电子温度升高,进而导致电子密度和其他等离子体参数改变,实现电离层的地面人工变态.本文基于大功率无线电波与低电离层相互作用的自洽模型,分析了不同入射条件下电离层参数的变化,主要结论如下:电离层D区是电波的主要吸收区,并且其吸收强度随入射频率的升高而降低,当入射频率为6 MHz(有效入射功率为200 MW)时电子温度的最大增幅约为520 K,电子密度最大增幅为7300 cm~(-3)左右;电子温度达到饱和所需时间小于电子密度的饱和时间,前者具有μs量级,后者具有ms量级;停止加热后,电子温度和密度迅速恢复到初始状态,恢复时间均小于各自的饱和时间,但量级相当;入射功率越高,电子温度和密度的增幅越大,并且饱和时间也越长,在相同入射条件下,夜晚的饱和时间要大于白天.
由LTB Lasertechnik Berlin公司推出了大功率MSG和UDL系列激光器和便携式PNL和UDL系列激光器.功率激光器包括MSG范围中的氮激光器,这种激光器带有多级激光通道结构来保证高效率、高可靠性和低的电磁噪声.在所有的功能中,激光器是用光学方法被一个综合控制器来控制和监视.脉冲功率在10Hz范围内为400kW~800kW.此外,光束横截面适合用于通信的目的.用于染料激光泵浦的横截面是线形的,而用于微结构的激光截面是方形的.上述所叙性能归于高的脉冲功率、小的光束发散和短的脉冲持续时间,因此,MSG激光器尤其适合于科学研究,例如:用作染料激光器的泵浦光源;非常短的激光脉冲的放大;用于时间分辨光谱的激励光源.其它的技术应用还包括激光感应连接、硬化和清洁、探测空气、水、土壤