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等离子体羽流场的光学全息干涉度量技术研究

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 绪论第6-18页
 1. 1 全息术的基本知识第6-8页
  1. 1. 1 全息术及其发展第6页
  1. 1. 2 全息干涉计量术的发展第6-7页
  1. 1. 3 数字全息干涉术的发展第7-8页
 1. 2 微波等离子体推进器的基本介绍第8-11页
  1. 2. 1 电推进的发展现状第8-10页
  1. 2. 2 微波等离子推力器(MPT)的优越性第10页
  1. 2. 3 论文中所用到的推进模型第10-11页
 1. 3 等离子体的基本知识及各种诊断方法第11-16页
  1. 3. 1 等离子体的基本知识第11-12页
  1. 3. 2 各种等离子体的诊断方法第12-16页
 1. 4 本论文的主要工作第16-18页
第二章 全息干涉术的理论基础第18-32页
 2. 1 全息干涉术的基本理论第18-21页
  2. 1. 1 物光波前记录第18-19页
  2. 1. 2 波前再现第19页
  2. 1. 3 同轴全息与离轴全息第19-20页
  2. 1. 4 二次曝光检测的基本原理第20-21页
 2. 2 数字全息术的基本理论第21-23页
  2. 2. 1 数字全息术的数学模型第21-22页
  2. 2. 2 数值再现思路第22页
  2. 2. 3 数字全息干涉术的基本原理第22-23页
 2. 3 傅里叶变换理论第23-25页
  2. 3. 1 二维连续傅里叶变换的基本理论第23-24页
  2. 3. 2 二维离散傅里叶变换第24-25页
  2. 3. 3 快速傅里叶变换第25页
 2. 4 应用衍射角谱理论再现物场--频域再现法第25-30页
  2. 4. 1 数字全息图的记录和物光频谱信息的分离第26-27页
  2. 4. 2 物光波前再现第27-28页
  2. 4. 3 频域再现法的数值实现第28-29页
  2. 4. 4 载波频率r的确定第29-30页
 2. 5 全息术检测等离子体的原理第30-31页
 本章小结第31-32页
第三章 羽流场的全息干涉研究第32-46页
 3. 1 利用马赫-曾德干涉装置观察等离子体羽流场的干涉现象第32-33页
  3. 1. 1 实验光路第32页
  3. 1. 2 实验结果第32页
  3. 1. 3 实验装置的改进第32-33页
 3. 2 二次曝光术检测等离子体羽流场第33-37页
  3. 2. 1 实验光路第33-34页
  3. 2. 2 实验结果第34-35页
  3. 2. 3 漫射屏--毛玻璃的作用第35-37页
 3. 3 实时全息观察等离子体羽流场对干涉的影响第37-38页
  3. 3. 1 实验光路第37-38页
  3. 3. 2 实验结果第38页
 3. 4 数字全息干涉术检测等离子体羽流场第38-41页
  3. 4. 1 实验光路第38-39页
  3. 4. 2 实验结果第39-41页
 3. 5 针对真空箱羽流场检测的光路设计第41-45页
  3. 5. 1 真空箱的基本参数介绍第41-43页
  3. 5. 2 利用光纤为传光元件第43-44页
  3. 5. 3 双曝光全息干涉法的光路设计第44-45页
 本章小结第45-46页
第四章 等离子体干涉图的MATLAB模拟第46-60页
 4. 1 MATLAB语言简介第46-47页
 4. 2 模拟算法实现的基本理论第47-53页
  4. 2. 1 利用MATLAB语言实现光波波前第48-50页
  4. 2. 2 利用MATLAB语言实现光束传播第50-53页
 4. 3 利用MATLAB语言模拟干涉图像第53-58页
  4. 3. 1 模拟等离子体干涉图模型及abel变化第53-54页
  4. 3. 2 等离子体充满柱状体时的模拟干涉条纹第54-55页
  4. 3. 3 等离子体充满球状体时的模拟干涉条纹第55页
  4. 3. 4 等离子体为喷射状锥体时的模拟干涉条纹第55-58页
 4. 4 程序的界面设计第58-59页
 4. 5 用MATLAB设计用户图形界面的不足第59页
 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
 5. 1 本文的总结第60页
 5. 2 对未来工作的建议第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士期间发表和完成的学术论文第66-67页
致谢第67-68页

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