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抗辐照塑料光纤的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 概论第9-16页
    1.1 塑料光纤介绍第9-13页
    1.2 塑料光纤的研究现状及前景第13-15页
        1.2.1 降低损耗第13-14页
        1.2.2 提高耐热性第14页
        1.2.3 提高带宽第14-15页
        1.2.4 提高抗辐照能力第15页
    1.3 本章小结第15-16页
第二章 塑料光纤辐照特性分析第16-28页
    2.1 聚合物受辐照后的物理及化学变化第16-17页
    2.2 塑料光纤损耗分析第17-23页
        2.2.1 本征损耗第18-21页
        2.2.2 非本征损耗第21-22页
        2.2.3 辐照感生损耗第22-23页
    2.3 主要辐射环境介绍第23-27页
        2.3.1 空间辐射环境第23-26页
        2.3.2 高空核电磁脉冲第26-27页
        2.3.3 内电磁脉冲第27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 抗辐照塑料光纤设计方案第28-33页
    3.1 金属共聚物方案第28-29页
    3.2 有机添加剂方案第29-30页
    3.3 两种方案的比较第30页
    3.4 金属共聚物材料的合成第30-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第四章 塑料光纤辐照特性的实验研究第33-47页
    4.1 三种塑料光纤材料的辐照损伤及恢复实验第33-38页
    4.2 PMMA 塑料光纤辐照特性的实验研究第38-46页
        4.2.1 PMMA 塑料光纤辐照后性能变化的理论分析第38-39页
        4.2.2 PMMA 塑料光纤的辐照实验第39-43页
        4.2.3 PMMA 塑料光纤预制棒的辐照实验第43-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第五章 聚合物抗辐照特性的计算机仿真第47-62页
    5.1 基本仿真物理量介绍第47页
    5.2 仿真算法概述第47-49页
    5.3 SRIM 辐射仿真软件介绍第49-51页
    5.4 不同掺杂情况下聚合物材料的抗辐照仿真第51-61页
        5.4.1 纯净聚合物的仿真第52-54页
        5.4.2 引入金属离子后的聚合物的仿真第54-59页
        5.4.3 引入非金属掺杂后的聚合物的仿真第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第67-69页

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