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激光等离子体相互作用机理与大气吸气式激光推进数值计算研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
物理量名称与符号表第16-20页
第一章 绪论第20-40页
   ·研究背景与意义第20-21页
   ·激光推进概述第21-28页
     ·早期激光推进器介绍第22-24页
     ·当前研究的激光推进器介绍第24-28页
   ·国内外相关研究综述第28-38页
     ·理论研究第28-31页
     ·实验研究第31-35页
     ·数值计算研究第35-38页
   ·本文研究内容及章节安排第38-40页
第二章 控制方程组及物理化学模型第40-68页
   ·引言第40-41页
   ·高温空气等离子体的热化学平衡与非平衡第41-43页
     ·热力学平衡与非平衡第41-42页
     ·热力学温度模型第42-43页
     ·化学平衡与非平衡第43页
   ·控制方程组及定解条件第43-49页
     ·轴对称热化学非平衡流控制方程组第44-47页
     ·轴对称平衡流控制方程组第47页
     ·一维热化学非平衡流控制方程组第47页
     ·控制方程组的定解条件第47-49页
   ·物理化学模型第49-67页
     ·平衡空气模型第50-53页
     ·化学反应动力学模型第53-56页
     ·能量源项第56-61页
     ·热力学关系第61-63页
     ·输运模型第63-67页
   ·本章小结第67-68页
第三章 数值方法第68-76页
   ·引言第68-69页
   ·NND有限差分法第69页
   ·NND有限体积法第69-72页
   ·解耦法第72-73页
   ·隐式处理方法第73-75页
     ·源项的隐式处理第73-74页
     ·LU-SGS方法第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第四章 激光作用下等离子体吸收波的形成和演化机制研究第76-97页
   ·引言第76-77页
   ·激光与等离子体相互作用第77-81页
     ·激光辐射引起的空气击穿与等离子体点火模拟方案第77-80页
     ·激光在等离子体中的逆韧致吸收机制第80页
     ·等离子体共振吸收机制第80-81页
   ·计算结果与分析第81-95页
     ·一维平面波算例第81-85页
     ·一维柱面波算例第85-90页
     ·一维球面波算例第90-95页
   ·本章小结第95-97页
第五章 基于电子数密度限制器模型的光船工作过程模拟第97-119页
   ·引言第97-98页
   ·激光在等离子体中的传播和电子数密度限制器模型第98-101页
     ·激光推进中的能量转化效率第98页
     ·激光在等离子体中的传播第98-100页
     ·电子数密度限制器模型第100-101页
   ·计算条件第101-102页
     ·光船构型及网格划分第101-102页
     ·激光器工作条件第102页
   ·计算结果与分析第102-117页
     ·热化学非平衡-平衡模型转换研究第102-107页
     ·抛物型激光推进光船工作过程数值模拟第107-111页
     ·激光参数对激光推进光船推进性能的影响第111-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 基于等离子体吸收波波速模型的光船工作过程模拟第119-130页
   ·引言第119页
   ·等离子体吸收波波速模型第119-121页
     ·球冠等离子体吸收波波速模型第120页
     ·二维等离子体吸收波波速模型第120-121页
   ·计算条件第121-122页
   ·计算结果与分析第122-129页
     ·球冠等离子体吸收波波速模型计算结果第122-125页
     ·等离子体吸收波速度系数研究第125-127页
     ·二维等离子体吸收波波速模型计算结果第127-129页
   ·本章小结第129-130页
第七章 总结与展望第130-134页
   ·论文的主要工作与结论第130-132页
   ·论文创新点第132-133页
   ·展望与建议第133-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-146页
作者在学期间取得的学术成果第146-147页
附录 A 参考量及无量纲化第147-148页
附录 B 平衡空气热力学和输运系数计算表第148-156页
附录 C 空气化学反应模型与组元常用数表第156-171页

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