高超音速飞行器的等离子体隐身
等离子体通常被认为是物质的第四种基本状态,与固体、液体和气体并列。它是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质。等离子体是我们宇宙中最丰富的常规物质,这里的“常规”指的是不包括暗物质或暗能量。等离子体是构成恒星的物质,例如我们的太阳。 雷达是由在无线电或微波频谱内产生电磁波的发射机、发射天线、接收天线、接收器、处理器等组成的探测系统。这些无线电波可以是脉冲的、也可以是连续的。信号从一个物体反射回来,然后被接收器接收,反射信号的往返时间、强度和多普勒频移提供了有关目标的距离、大小和速度的信息。
使用等离子体隐形由于所使用的雷达波的频率是不同的,要使用等离子体隐身,等离子体的密度、温度和磁场必须是可变的。还有另一个困难是难以产生包围整架飞机的等离子体,一个更经济的解决方案是只包围飞机上雷达反射能力最强的表面,如涡轮喷气发动机风扇叶片、发动机进气道、垂直稳定器和飞机自己的雷达天线。 |
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新研究表明,黑洞随着宇宙膨胀而增加质量
最常见的黑洞类型是恒星黑洞,也是物理学家预计会在大多数合并中看到的黑洞类型。它们是由大质量恒星坍塌形成的,预计其质量是太阳的5到30倍。但是LIGO团队发现了几个质量更高的黑洞,有记录以来最大的碰撞发生在两个质量为太阳65到85倍的黑洞之间。这种可能性在爱因斯坦的相对论中得到了暗示,而且光在某种程度上已经是宇宙学上的耦合,他们模拟了数百万对恒星死亡形成黑洞。
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小波变换如何改变数据驱动的世界
在一个越来越受数据驱动的世界里,被称为小波的数学工具已经成为分析和理解信息不可或缺的方法。许多研究人员以连续信号的形式接收他们的数据,这意味着随着时间的推移不间断的信息流,或数据科学家研究通过扫描图像获得的电数据流。这些数据可以呈现出许多不同的形状和模式,因此很难将它们作为一个整体进行分析,小波是不同频率范围和形状的短波振荡的表示。