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激光驱动飞片点火设计技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·选题的背景和意义第10-11页
   ·激光点火的主要方式和各自特点第11-12页
   ·激光驱动飞片点火技术的研究现状第12-14页
   ·论文的研究目标第14页
   ·论文的研究内容第14-15页
   ·论文的组织结构第15-16页
第二章 激光驱动飞片点火系统的总体设想第16-27页
   ·临界起爆能量第16-19页
     ·临界起爆能量公式的建立第17-18页
     ·临界能量公式的讨论第18-19页
   ·飞片比冲能第19-20页
   ·激光驱动飞片点火系统的总体设计构想第20-27页
     ·系统功能结构及实现方式第21-22页
     ·激光器第22-23页
     ·光纤及光纤连接器第23-24页
     ·加速膛第24-25页
     ·膜的附着方式及其制备工艺第25页
     ·膜的材质选择及结构形式第25-27页
第三章 高功率激光与金属靶作用机理探讨第27-40页
   ·引言第27页
   ·激光与金属材料作用分类第27-28页
   ·激光诱导等离子体产生与发展第28-29页
     ·蒸汽的电离第28-29页
     ·Saha方程第29页
   ·激光支持燃烧波的产生与传播第29-33页
     ·激光支持吸收波第30页
     ·激光支持燃烧波的流体力学描述第30-33页
   ·激光支持爆轰波的产生与传播第33-40页
     ·激光支持爆轰波第33-34页
     ·激光支持燃烧波到激光支持爆轰波的转化第34-36页
     ·激光支持爆轰波的流体力学描述第36-38页
     ·激光支持爆轰波的点火机理—等离子击穿模型第38-40页
第四章 激光驱动飞片特征参量的计算与分析第40-80页
   ·激光与靶耦合的力学模型第40-44页
     ·激光与自由靶耦合的力学模型第40-42页
     ·激光与约束靶耦合的力学模型第42-44页
   ·激光传递到约束靶的冲量第44-45页
   ·模型的精度第45-47页
   ·飞片特征参量的计算与分析第47-80页
     ·飞片动量的计算与分析第48-52页
     ·飞片速度的计算与分析第52-57页
     ·飞片最佳飞行距离的计算与分析第57-62页
     ·飞片动能的计算与分析第62-68页
     ·飞片动能利用率的计算与分析第68-73页
     ·飞片比冲能的计算与分析第73-79页
     ·小结第79-80页
第五章 完整飞片的形成条件第80-95页
   ·膜的烧蚀第80-88页
     ·膜烧蚀深度的计算第80-81页
     ·计算结果及讨论第81-83页
     ·铝膜烧蚀实验第83-88页
   ·飞片的形成第88-90页
     ·阈值公式第88页
     ·计算结果及讨论第88-90页
   ·飞片的完整性第90-95页
     ·飞片完整性的影响因素第90-91页
     ·R-T波第91-95页
第六章 激光驱动飞片的实验研究第95-121页
   ·磁控溅射技术第95-97页
     ·磁控溅射技术的原理第95-96页
     ·磁控溅射的特点第96-97页
   ·样品制备工艺及其形貌分析第97-101页
     ·样品制备工艺第97-98页
     ·表面形貌分析第98-101页
   ·激光驱动飞片的完整性评估实验第101-110页
     ·实验装置第101-102页
     ·实验过程及原理第102页
     ·约束结构第102-103页
     ·非约束结构第103-110页
   ·激光驱动飞片的平面性测试第110-116页
     ·实验原理及装置第111-113页
     ·实验数据的有效性第113-114页
     ·实验结果及讨论第114-116页
   ·激光驱动飞片的平均速度测试第116-121页
     ·测试原理第116-117页
     ·测量不确定度的计算第117页
     ·实验结果及讨论第117-121页
第七章 激光驱动飞片点火系统的设计实例第121-126页
   ·设计目标和要求第121页
   ·系统结构和功能模块第121-122页
   ·系统参数的确定第122页
   ·设计步骤第122-126页
第八章 总结与展望第126-129页
   ·主要结论第126-127页
   ·创新点第127-128页
   ·对今后工作的设想第128-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-137页
附录A 研究生在校期间发表学术论文情况及科研情况第137页

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