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激光等离子体的微波干扰和诊断研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-23页
   ·研究背景第11-12页
   ·研究意义第12页
   ·研究方法第12-18页
     ·准经典方法第12-17页
     ·时域有限差分法第17-18页
   ·研究现状第18-21页
     ·理论和实验研究现状第18-19页
     ·工程实现现状第19-21页
     ·遇到的问题第21页
   ·本文的主要工作第21-23页
2 激光等离子体的相关知识第23-35页
   ·等离子体的分类第23-24页
   ·等离子体的特征参数第24-26页
   ·激光等离子体的产生过程第26-27页
   ·激光等离子体的电离机制第27-30页
     ·多光子电离机制第27-28页
     ·雪崩电离机制第28-30页
   ·激光等离子体的参数测量第30-34页
   ·本章小结第34-35页
3 FDTD法研究微波在激光等离子体中反射和透射第35-50页
   ·FDTD法的相关基础知识第35-42页
     ·Maxwell方程的差分格式第35-38页
     ·数值稳定性第38-39页
     ·PLRC-FDTD算法的迭代第39-41页
     ·吸收边界条件第41-42页
   ·数值模拟过程中激光等离子体模型的建立第42-45页
     ·均匀等离子体薄板模型第42-43页
     ·非均匀激光等离子体模型第43-44页
     ·时变等离子体模型第44-45页
   ·不同等离子体分布模型的微波反射、透射系数的计算结果和讨论第45-49页
     ·均匀等离子体中等离子体频率对微波反射和透射系数的影响第45-46页
     ·均匀等离子体电子碰撞频率对反射和透射系数的影响第46-47页
     ·等离子体厚度对反射和透射系数的影响第47-48页
     ·非均匀等离子体对反射和透射系数的影响第48页
     ·时变等离子体对反射和透射系数的影响第48-49页
   ·本章小结第49-50页
4 激光等离子体致反射微波产生频移的研究第50-66页
   ·实验研究激光击穿空气产生的等离子体对反射波频移的影响第50-56页
     ·实验原理第50页
     ·实验装置第50-53页
     ·实验结果和讨论第53-56页
   ·激光击穿铜靶产生的等离子体对反射波频移的影响第56-59页
     ·实验装置第56-57页
     ·实验结果和讨论第57-59页
   ·FDTD法研究激光等离子体对反射波频移的影响第59-64页
     ·反射波不产生频移的情形第59-61页
     ·反射波频率增加的情形第61-63页
     ·反射波频率减小的情形第63-64页
   ·本章小结第64-66页
5 激光等离子体对导引头模拟器干扰的实验研究第66-74页
   ·雷达制导及其干扰原理第66-67页
   ·透射波对导引头模拟器的压制干扰第67-68页
     ·实验装置第67-68页
     ·实验结果和讨论第68页
   ·反射波对导引头模拟器的欺骗干扰第68-73页
     ·实验装置第68-69页
     ·激光脉冲能量对干扰的影响第69-71页
     ·入射微波功率对干扰的影响第71-72页
     ·激光脉冲频率对干扰的影响第72-73页
   ·本章小结第73-74页
6 利用微波诊断激光等离子体的特性参量第74-88页
   ·等离子体诊断方法第74-80页
     ·微波干涉法第74-76页
     ·微波反射法第76-78页
     ·微波辐射法第78-79页
     ·微波散射法第79-80页
     ·其他方法第80页
   ·利用微波反射谱诊断激光等离子体临界面的运动速度第80-84页
     ·实验原理第80-81页
     ·激光击穿空气产生等离子体临界面的运动速度第81-82页
     ·激光击穿铜靶产生等离子体临界面的运动速度第82-84页
   ·利用微波反射谱诊断激光等离子体的存在时间第84-86页
     ·实验原理第84-85页
     ·实验结果和讨论第85-86页
   ·本章小结第86-88页
7 总结与展望第88-90页
   ·总结第88页
   ·研究展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-102页
附录第102页

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