摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·国内外研究概况、水平和发展趋势及历史概要 | 第12-15页 |
·主要研究内容和安排 | 第15-18页 |
第二章 大气的光学性质 | 第18-26页 |
·大气的吸收与散射 | 第18-20页 |
·大气折射率分布 | 第20-24页 |
·Sellmeier型与Cauchy型 | 第21页 |
·以相对湿度为参量的大气折射率计算公式 | 第21-22页 |
·大气折射率的高度分布模型 | 第22-23页 |
·可见光与近红外波段大气折射率模型 | 第23页 |
·红外窗区(7.8~19μm )大气折射率模型 | 第23页 |
·光学频率范围内大气折射率与密度关系式 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
第三章 强激光大气传输热晕特性的研究 | 第26-44页 |
·热晕效应介绍及物理分析 | 第26-29页 |
·热晕的主要物理特征 | 第29-34页 |
·热晕效应的物理模型 | 第34-38页 |
·傍轴近似下标量波动方程 | 第34-36页 |
·等压近似下的流体力学方程 | 第36-37页 |
·大气折射率与密度关系式 | 第37-38页 |
·热晕效应中强激光的功率阈值估计 | 第38-43页 |
·功率阈值的下限 | 第38-41页 |
·功率阈值的上限 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 稳态热晕 | 第44-60页 |
·热传导作用下的稳态热晕效应 | 第44-47页 |
·有风时激光束自身热畸变 | 第47-58页 |
·理论模型 | 第48-50页 |
·一阶微扰法 | 第50-53页 |
·数值模拟及分析 | 第53-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第五章 气溶胶所致稳态热晕效应 | 第60-74页 |
·能见度对强激光传输热晕效应影响数值计算 | 第60-65页 |
·气溶胶粒子等效吸收系数对强激光传输热晕效应影响数值计算 | 第65-68页 |
·群体气溶胶粒子的等效吸收系数模型 | 第65-66页 |
·气溶胶粒子等效吸收系数的数值计算 | 第66-68页 |
·考虑蒸发时气溶胶粒子等效吸收系数对热晕效应影响数值计算 | 第68-73页 |
·考虑蒸发时气溶胶粒子的等效吸收系数模型 | 第68-71页 |
·考虑蒸发效应时气溶胶粒子等效吸收系数的数值计算 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 瞬态热晕效应 | 第74-82页 |
·单脉冲 | 第74-78页 |
·基本方程 | 第74页 |
·长脉冲瞬态热晕 | 第74-75页 |
·短脉冲瞬态热晕 | 第75-76页 |
·数值计算 | 第76-78页 |
·聚焦光束瞬态热晕的影响 | 第78-79页 |
·序列脉冲 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
结束语 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第89-90页 |