基于GAP含能靶带的激光烧蚀微推进技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 现有主要推进方式 | 第9-11页 |
1.2.2 激光推进研究现状 | 第11-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
2 微推力测试系统研究 | 第16-29页 |
2.1 微推力测试方法分析 | 第16-17页 |
2.2 扭摆理论分析 | 第17-18页 |
2.3 测试平台 | 第18-28页 |
2.3.1 扭称 | 第19-20页 |
2.3.2 位移传感器 | 第20-21页 |
2.3.3 电磁阻尼器 | 第21-23页 |
2.3.4 配重 | 第23页 |
2.3.5 标定系统 | 第23-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 激光烧蚀微推力器系统设计 | 第29-34页 |
3.1 激光器 | 第29-30页 |
3.2 聚焦光纤 | 第30-32页 |
3.3 激光烧蚀测试样机 | 第32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
4 激光烧蚀微推力器靶带制备 | 第34-41页 |
4.1 激光烧蚀靶材的选择 | 第34-36页 |
4.1.1 金属推进剂 | 第34页 |
4.1.2 高聚物推进剂 | 第34-35页 |
4.1.3 含能推进剂 | 第35-36页 |
4.2 激光烧蚀靶带的制作 | 第36-40页 |
4.2.1 实验试剂及表征 | 第36-38页 |
4.2.2 烧蚀层配方确定 | 第38-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
5 激光烧蚀微推力器靶带性能研究 | 第41-54页 |
5.1 激光推进的重要参数 | 第41-42页 |
5.2 GAP靶带的激光微推力性能研究 | 第42-48页 |
5.2.1 GAP靶带烧蚀层性能研究 | 第42页 |
5.2.2 GAP靶带烧蚀性能 | 第42-48页 |
5.3 掺杂对激光烧蚀微推进性能的影响 | 第48-50页 |
5.3.1 掺杂用纳米铝粉性能表征 | 第48-49页 |
5.3.2 掺杂纳米铝粉对烧蚀性能的影响 | 第49-50页 |
5.4 喷口对激光烧蚀微推进性能的影响 | 第50-53页 |
5.4.1 锥形喷口对推进性能的影响 | 第50-51页 |
5.4.2 直壁型喷口对推进性能的影响 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
6 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54页 |
6.2 展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
附录 | 第63页 |