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非球形微粒及其形成烟幕的消光机理研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
主要符号表第10-11页
1 绪论第11-15页
 1.1 研究背景及意义第11-12页
 1.2 国内外同类研究概况第12-13页
 1.3 本文的主要研究工作第13-15页
2 烟幕消光研究的技术背景第15-31页
 2.1 引言第15-16页
 2.2 理论模型第16-17页
 2.3 一些基本概念第17-22页
  2.3.1 任意极化电磁波第17-18页
  2.3.2 散射振幅矩阵第18-19页
  2.3.3 Stokes参量第19-20页
  2.3.4 Mueller矩阵第20页
  2.3.5 微粒的消光特性第20-22页
 2.4 光散射问题计算方法比较第22-29页
  2.4.1 解析方法第22-24页
  2.4.2 基于体积的方法第24-26页
  2.4.3 基于表面的方法第26-29页
 2.5 烟幕消光性能的实验测量第29-30页
 2.6 小结第30-31页
3 回转体微粒的消光特性第31-66页
 3.1 引言第31页
 3.2 T矩阵方法的理论模型第31-38页
  3.2.1 矢量球面波函数第31-33页
  3.2.2 T矩阵方法第33页
  3.2.3 广义边界条件第33-36页
  3.2.4 回转体微粒的T矩阵第36-37页
  3.2.5 T矩阵的旋转第37-38页
 3.3 微粒的消光特性第38-45页
  3.3.1 任意形状微粒的消光特性第38-39页
  3.3.2 回转体微粒的消光特性第39-41页
  3.3.3 随机取向微粒的消光特性第41-42页
  3.3.4 随机取向微粒的相函数第42-45页
 3.4 算法研究第45-51页
  3.4.1 几种回转体模型第46-47页
  3.4.2 Gauss积分方法第47页
  3.4.3 收敛性判别第47-49页
  3.4.4 多分散微粒情况第49页
  3.4.5 程序流程图第49-51页
 3.5 计算结果验证第51-53页
  3.5.1 与Mie理论结果的比较第51页
  3.5.2 与回转椭圆体分离变量法的比较第51-52页
  3.5.3 与文献结果的比较第52-53页
 3.6 分析与讨论第53-64页
  3.6.1 Rayleigh近似的适用性第53-55页
  3.6.2 固定取向微粒的消光特性第55-58页
  3.6.3 形状对微粒消光特性的影响第58-61页
  3.6.4 粒径对微粒消光特性的影响第61-62页
  3.6.5 表面特征对微粒消光特性的影响第62-64页
 3.7 小结第64-66页
4 烟幕凝聚粒子消光特性的Monte Carlo方法模拟第66-97页
 4.1 引言第66页
 4.2 凝聚粒子结构的Monte Carlo方法模拟第66-73页
  4.2.1 微粒凝聚的理论模型第67页
  4.2.2 “凝聚体—凝聚体”凝聚模型第67-71页
  4.2.3 模拟结果及其分形几何特征第71-73页
 4.3 凝聚粒子的消光性能计算第73-82页
  4.3.1 理论模型第73-77页
  4.3.2 变换矩阵第77-78页
  4.3.3 凝聚粒子的T矩阵计算第78-80页
  4.3.4 原始粒子为球形的简化情况第80-81页
  4.3.5 程序流程图第81-82页
 4.4 实际情况凝聚粒子的消光性能模拟第82-83页
 4.5 方法验证第83-85页
  4.5.1 与实际测试结果比较第83-85页
  4.5.2 与文献结果比较第85页
 4.6 分析与讨论第85-92页
  4.6.1 原始粒子半径很小的情况——与近似方法的比较第85-87页
  4.6.2 原始粒子数量对凝聚粒子消光特性的影响第87-88页
  4.6.3 原始粒子粒径对凝聚粒子消光特性的影响第88-90页
  4.6.4 回转半径相等的凝聚粒子的消光特性第90页
  4.6.5 凝聚粒子的消光特性对复折射率的敏感性分析第90-92页
 4.7 微粒分散性对消光性能影响的实验研究第92-96页
  4.7.1 碳黑的消光性能实验第92-94页
  4.7.2 石墨的消光性能实验第94-96页
 4.8 小结第96-97页
5 辐射在烟幕中的传输过程模拟第97-128页
 5.1 引言第97-98页
 5.2 辐射传输方程第98-103页
  5.2.1 理论模型第98-100页
  5.2.2 辐射传输方程的推演第100-101页
  5.2.3 相函数第101-103页
 5.3 辐射传输方程的Gauss积分法求解第103-112页
  5.3.1 平面平行烟幕辐射传输方程的简化第103-105页
  5.3.2 平面平行烟幕辐射传输方程的通解第105-106页
  5.3.3 烟幕透过率第106-107页
  5.3.4 方法验证第107-112页
 5.4 在烟幕研究中应用Lambert-Beer定律的误差问题第112-117页
  5.4.1 Lambert-Beer定律及其在烟幕研究中的应用第112-113页
  5.4.2 Lambert-Beer定律的误差及其来源第113-114页
  5.4.3 散射性微粒的误差情况第114-115页
  5.4.4 吸收性微粒的误差情况第115页
  5.4.5 采用Rayleigh相函数时的误差情况第115-117页
 5.5 一级多次散射近似第117-119页
  5.5.1 辐射传输方程的一级多次散射近似解第117-118页
  5.5.2 一级多次散射近似的系统误差第118-119页
 5.6 辐射在烟幕中传输问题的Monte Carlo方法研究第119-127页
  5.6.1 算法研究第119-121页
  5.6.2 烟幕中光子的运动机理第121-124页
  5.6.3 Monte Carlo方法与Gauss积分方法的比较第124-127页
 5.7 小结第127-128页
6 结束语第128-130页
致谢第130-131页
主要参考文献第131-139页
附录A T矩阵及入射场、散射场展开系数的表示方法第139-141页
附录B Wigner函数与广义球函数第141-144页
附录C Clebsch—Gordan系数第144-146页
作者攻读博士期间发表论文情况第146页

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