基于蒙特卡罗方法的飞行器尾焰紫外辐射传输特性研究
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第11-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 蒙特卡罗方法的研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 尾焰紫外辐射的研究现状 | 第19-20页 |
1.2.3 紫外大气传输的研究现状 | 第20-21页 |
1.3 本文主要内容及框架 | 第21-23页 |
1.4 论文创新点 | 第23-25页 |
第二章 蒙特卡罗方法 | 第25-37页 |
2.1 基本思想 | 第25页 |
2.2 基本步骤 | 第25-26页 |
2.2.1 构造概率过程 | 第25-26页 |
2.2.2 由概率分布抽样 | 第26页 |
2.2.3 建立各种估计量 | 第26页 |
2.3 收敛性和误差理论分析 | 第26-29页 |
2.3.1 收敛性 | 第26-27页 |
2.3.2 收敛速度 | 第27-28页 |
2.3.3 蒙特卡罗方法的误差 | 第28-29页 |
2.4 基本特点 | 第29-30页 |
2.4.1 收敛速度不受问题维数限制 | 第29页 |
2.4.2 受问题条件限制的影响小 | 第29页 |
2.4.3 程序结构简单 | 第29-30页 |
2.5 一种线性组合随机数发生器的研究 | 第30-35页 |
2.5.1 两种常见随机数发生器 | 第30-32页 |
2.5.2 组合发生器 | 第32页 |
2.5.3 统计检验 | 第32-33页 |
2.5.4 检验结果 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 输运方程蒙特卡罗解中光子数截断问题的讨论 | 第37-51页 |
3.1 粒子输运方程的数学描述 | 第37-40页 |
3.1.1 玻尔兹曼方程 | 第37-38页 |
3.1.2 等价的积分方程 | 第38-40页 |
3.2 输运方程的概率模型 | 第40-42页 |
3.3 蒙特卡罗模拟过程 | 第42-45页 |
3.3.1 源抽样 | 第42-43页 |
3.3.2 自由程抽样 | 第43页 |
3.3.3 散射方向抽样 | 第43-44页 |
3.3.4 边界处理 | 第44-45页 |
3.3.5 终止条件 | 第45页 |
3.4 光子截断问题讨论 | 第45-49页 |
3.4.1 不对称因子变化 | 第45-46页 |
3.4.2 单次散射反照率变化 | 第46-48页 |
3.4.3 光学厚度变化 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 飞行器尾焰的紫外辐射特性 | 第51-69页 |
4.1 尾焰的紫外辐射机理 | 第51-52页 |
4.2 推进剂类型及飞行高度对紫外辐射的影响 | 第52-55页 |
4.2.1 液态胺/N2O4推进剂高空辐射 | 第52-54页 |
4.2.2 含铝固体推进剂高空辐射 | 第54-55页 |
4.2.3 液态胺/N2O4推进剂低空辐射 | 第55页 |
4.3 尾焰辐射传输模型的建立 | 第55-60页 |
4.3.1 尾焰中的辐射源 | 第55-56页 |
4.3.2 尾焰三维结构及参数 | 第56-59页 |
4.3.3 辐射传输方程的建立 | 第59-60页 |
4.4 球谐离散坐标法 | 第60-67页 |
4.4.1 算法简介 | 第60-61页 |
4.4.2 程序介绍 | 第61-64页 |
4.4.3 计算结果 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 临近空间大气紫外传输特性 | 第69-79页 |
5.1 临近空间大气组成 | 第69-70页 |
5.2 紫外大气传输理论 | 第70-73页 |
5.2.1 大气分子的散射与吸收 | 第70页 |
5.2.2 瑞利散射基本理论 | 第70-71页 |
5.2.3 实际大气中的瑞利散射 | 第71-73页 |
5.3 紫外大气透过率的计算 | 第73-75页 |
5.3.1 多层蒙特卡罗模型 | 第73页 |
5.3.2 多层蒙特卡罗结果与Modtran对比 | 第73-74页 |
5.3.3 典型地区大气多层蒙特卡罗模拟 | 第74-75页 |
5.4 尾焰紫外传输距离的计算 | 第75-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 研究总结 | 第79页 |
6.2 研究展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |