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 |