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气液两相介质中激光支持爆轰波的理论研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
1 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 激光推进概述第11-14页
        1.2.1 激光推进的分类第11-13页
        1.2.2 激光推进的特点第13页
        1.2.3 激光推进的主要性能参数第13-14页
    1.3 国内外研究综述第14-16页
    1.4 本文研究内容第16-18页
2 气液两相介质的激光击穿理论研究第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 水滴散射研究第18-23页
        2.2.1 散射模型第18-21页
        2.2.2 模型的计算与分析第21-23页
    2.3 水滴击穿研究第23-25页
        2.3.1 击穿的定义与机制第23-24页
        2.3.2 击穿阈值研究第24-25页
        2.3.3 计算与分析第25页
    2.4 单水滴击穿模型第25-28页
        2.4.1 模型建立第25-26页
        2.4.2 模型计算与分析第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 气液两相介质的激光支持爆轰波理论研究第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 空气介质中的激光支持爆轰波理论第29-31页
        3.2.1 激光支持爆轰波的传播机制第29页
        3.2.2 冲击波基本关系式第29-30页
        3.2.3 激光支持爆轰波的CJ理论及近似计算第30-31页
    3.3 云雾爆轰理论第31-32页
    3.4 气液两相介质的激光支持爆轰波理论模型第32-40页
        3.4.1 模型的建立第32-37页
        3.4.2 模型的计算与分析第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 气液两相介质激光推进的理想动力循环模型第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 冲压式喷气发动机的动力循环模型第41-42页
    4.3 大气呼吸模式激光推进的理想动力循环模型第42-46页
        4.3.1. 能量转换过程第42-43页
        4.3.2 理想动力循环过程第43-45页
        4.3.3 能量转换效率研究第45-46页
    4.4 气液两相介质激光推进的理想动力循环模型第46-50页
        4.4.1. 能量转换过程第46页
        4.4.2 理想动力循环过程第46-47页
        4.4.3 能量转换效率研究第47-50页
    4.5 本章小结第50-51页
5 气液两相介质激光推进的初步实验研究第51-59页
    5.1 引言第51页
    5.2 实验方案设计第51-54页
        5.2.1 激光支持爆轰波的直接测试实验第51-53页
        5.2.2 激光支持爆轰波的纹影测试实验第53-54页
    5.3 空气介质的激光支持爆轰波直接测试实验第54-58页
        5.3.1 实验装置第54-56页
        5.3.2 实验结果与分析第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
6 总结与展望第59-61页
    6.1 总结第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
附录第67-72页
作者简历第72页

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