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高温复杂流场光学特性及其诊断研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
注释表--符号定义第12-14页
1. 绪论第14-26页
   ·研究背景及意义第14-16页
   ·高温复杂流场的显示和诊断现状第16-21页
     ·数值模拟方法第16页
     ·接触式测量方法第16-17页
     ·非接触式测量方法第17-21页
   ·光学计算层析技术简介及其应用现状第21-22页
   ·高温复杂流场光学特性的研究现状第22-24页
   ·本文的主要研究工作第24-26页
2. 可压缩流场的光学层析理论基础第26-48页
   ·折射率与流场参数之间的关系第26-31页
     ·格拉斯通-戴尔(G-D)公式第26页
     ·折射率模型的修正第26-28页
     ·统一的折射率描述模型第28-31页
   ·流场的偏折层析技术第31-41页
     ·偏折层析的理论基础第31-33页
     ·决定流场折射率梯度的主要因素第33-41页
   ·莫尔偏折层析技术用于高温复杂流场诊断的适应性研究第41-46页
     ·火箭尾焰的诊断第42-44页
     ·氩弧等离子体温度诊断第44-46页
   ·本章小结第46-48页
3. 高温复杂流场的色散特性第48-60页
   ·火焰的色散特性第48-52页
     ·色散本领第48-49页
     ·实验和讨论第49-52页
   ·火箭发动机尾焰的色散特性第52-54页
     ·色散本领第52-53页
     ·电子对色散本领的贡献第53-54页
   ·电弧等离子体的色散特性第54-58页
     ·色散本领第54-56页
     ·讨论第56-58页
   ·流场色散特性的比较及诊断方法的分析第58-59页
     ·色散特性的比较第58页
     ·光学计算层析技术的选择第58-59页
   ·本章小结第59-60页
4. 高温复杂流场的吸收特性第60-70页
   ·介电常数和吸收系数第60-63页
     ·介电常数第60-62页
     ·吸收系数第62-63页
   ·吸收本领第63-67页
     ·吸收系数与波长的关系第63-64页
     ·吸收系数与温度和压强的关系第64-66页
     ·分析和讨论第66-67页
   ·决定最大吸收本领的物理本质第67-69页
   ·本章小结第69-70页
5. 成分对折射率场的影响第70-82页
   ·问题的描述和理论分析第70-72页
   ·实验和结果第72-74页
     ·实验材料和莫尔条纹第72-73页
     ·相位和折射率场分布第73-74页
   ·温度重建第74-80页
     ·基于相位分布的区域划分第75-76页
     ·确定不同区域的成分第76-78页
     ·温度分布和讨论第78-80页
   ·本章小结第80-82页
6. 压强对折射率场的影响第82-94页
   ·基本分析第82页
   ·温度重建模型的建立第82-85页
     ·理论推导第82-84页
     ·新温度重建模型的分析与讨论第84-85页
   ·实验和结果第85-91页
     ·莫尔条纹和折射率分布第85-87页
     ·温度重建第87-90页
     ·分析和讨论第90-91页
   ·等压假设的适用条件第91-92页
   ·本章小结第92-94页
7. 总结与展望第94-98页
   ·论文总结第94-95页
   ·创新点总结第95页
   ·今后工作的研究方向第95-98页
致谢第98-100页
附录第100-102页
参考文献第102-116页

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