In recent years, there has been a growing interest in a new class of antennas that use plasma as a conductive medium. These are called Gaseous Plasma Antennas (GPA) and offer numerous advantages over conventional metal antennas. In the first chapter, these advantages will be discussed to understand the reasons that have led to the study of GPAs. For example, when in use, GPAs can be electronically reconfigured, and when deactivated, they become "invisible," demonstrating a low radar cross section (RCS). An introduction to plasma from a physical perspective and the parameters that describe it are addressed in the second chapter. Following that, the work focuses on the main technologies. The cases of plasma monopole and dipole antennas and the parameters that modify their characteristics are analyzed in the third chapter. Finally, the last chapter focuses on plasma reflectarrays and some applications. In the future, the study of GPAs will concentrate on the development of plasma technology and on exploiting the unique features offered to adapt them to the most relevant fields.
Negli ultimi anni un crescente interesse è sorto nei confronti di una nuova classe di antenne che utilizza il plasma come mezzo conduttivo. Queste sono dette Gaseous Plasma Antenna (GPA) ed offrono numerosi vantaggi rispetto alle convenzionali antenne di metallo. Nel primo capitolo, questi verranno discussi per comprendere le ragioni che hanno spinto allo studio delle GPA. Ad esempio, quando in uso, le GPA possono essere riconfigurate elettronicamente, e, quando disattivate, risultano essere ”invisibili”, dimostrando una bassa sezione radar equivalente (RCS). Un’introduzione al plasma dal punto di vista fisico e i parametri che lo descrivono vengono affrontati nel secondo capitolo. Dopodiché, il seguente lavoro si concentra sulle principali tecnologie. Il caso di monopolo e dipolo al plasma e i parametri che ne modificano le caratteristiche vengono analizzati nel terzo capitolo. Infine, l’ultimo capitolo si concentra sul reflectarray al plasma e alcune applicazioni. In futuro, lo studio delle GPA si concentrerà nello sviluppo della tecnologia al plasma e nello sfruttamento delle peculiarità offerte per adattarle agli ambiti di maggior attinenza.
Antenne al plasma: stato dell'arte e principali applicazioni
MARCHETTI, AURORA
2023/2024
Abstract
In recent years, there has been a growing interest in a new class of antennas that use plasma as a conductive medium. These are called Gaseous Plasma Antennas (GPA) and offer numerous advantages over conventional metal antennas. In the first chapter, these advantages will be discussed to understand the reasons that have led to the study of GPAs. For example, when in use, GPAs can be electronically reconfigured, and when deactivated, they become "invisible," demonstrating a low radar cross section (RCS). An introduction to plasma from a physical perspective and the parameters that describe it are addressed in the second chapter. Following that, the work focuses on the main technologies. The cases of plasma monopole and dipole antennas and the parameters that modify their characteristics are analyzed in the third chapter. Finally, the last chapter focuses on plasma reflectarrays and some applications. In the future, the study of GPAs will concentrate on the development of plasma technology and on exploiting the unique features offered to adapt them to the most relevant fields.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/76166