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环柱型高能连续波HF化学激光器研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 概述第12-20页
 1.1 环柱型激光器的提出第12-13页
 1.2 环柱型高能激光器的发展和研究现状第13-15页
 1.3 本文的研究内容和方法第15-20页
第二章 适于环柱型高能化学激光器要求的激光谐振腔第20-32页
 2.1 高能激光武器系统对激光器的基本要求第20-23页
  2.1.1 影响输出相位均匀性的因素第21-22页
  2.1.2 影响能量抽取效率的因素第22-23页
  2.1.3 高能化学激光器的器件损伤第23页
 2.2 适于环形增益介质的激光谐振腔分析第23-29页
  2.2.1 多光程折叠型激光谐振腔第24-26页
  2.2.2 环形孔径激光谐振腔第26-29页
 小结第29-32页
第三章 光束变换环孔激光谐振腔的设计原理与分析方法第32-53页
 3.1 光束变换环孔激光谐振腔的设计原理第32-37页
  3.1.1 光束变换环孔激光谐振腔的特点第32-34页
  3.1.2 环束段设计原理第34-37页
  3.1.3 紧束段的设计第37页
 3.2 光束变换环孔激光谐振腔类锥形镜面的加工与装配技术第37-41页
  3.2.1 无冷却镜面技术和腔镜基质材料第38页
  3.2.2 类锥形非球面镜的加工技术第38-40页
  3.2.3 类锥形非球面镜的装配方法第40-41页
 3.3 光束变换环孔激光谐振腔的数值分析方法第41-51页
  3.3.1 紧束段光场传输的计算方法第42-43页
  3.3.2 环束段光场传输的计算方法第43-47页
  3.3.3 Waxicon,RearCone,Reflaxicon段光场传输的计算方法第47页
  3.3.4 束变换环孔腔内的偏振混合效应第47-50页
  3.3.5 束变换环孔腔矢量场传输方程第50-51页
 小结第51-53页
第四章 光束变换环孔激光谐振腔性能分析第53-73页
 4.1 光束变换环孔有源腔模式的数值分析第53-61页
  4.1.1 增益模型第53-55页
  4.1.2 束变换环孔腔模式特征分析第55-58页
  4.1.3 不同增益介质分布对谐振腔性能的影响第58-61页
 4.2 光束变换环孔激光谐振腔失调特性分析第61-68页
  4.2.1 失调腔的数学模型第61-63页
  4.2.2 失调腔的输出特性分析第63-68页
 4.3 光束旋转对谐振腔输出性能的改善第68-71页
  4.3.1 紧束段引入光束旋转的方法第68-69页
  4.3.2 计算结果与分析第69-71页
 小结第71-73页
第五章 环形超高音速低温喷管的设计第73-93页
 5.1 化学激光器喷管设计概念的发展第73-81页
  5.1.1 高能化学激光器对喷管设计的基本要求第73-75页
  5.1.2 化学激光器超音速喷管设计概念的发展第75-81页
 5.2 环形HYLTE喷管设计方法第81-89页
  5.2.1 主喷管设计第82-87页
  5.2.2 副喷管的设计第87-88页
  5.2.3 喷管叶片的燃烧室注入气体/自冷却通道第88-89页
 5.3 环形HYLTE喷管阵列的加工和装配方法第89-90页
  5.3.1 环形HYLTE叶片的加工方法第89-90页
  5.3.2 环形HYLTE阵列的装配技术第90页
 小结第90-93页
第六章 环形高超音速低温喷管流场的数值模拟研究第93-119页
 6.1 三维有反应流场数值模拟的理论基础第93-98页
  6.1.1 三维有反应流场的控制方程第93-95页
  6.1.2 化学反应动力学模型第95-96页
  6.1.3 混合气体的输运特性第96-98页
 6.2 HYLTE喷管阵列及光腔区流场的模拟区域和边界条件第98-103页
  6.2.1 模拟区域的选择第98页
  6.2.2 组合单元的求解步骤第98-99页
  6.2.3 网格划分第99-101页
  6.2.4 边界条件第101-103页
 6.3 耦合区域流场的气动特性分析第103-110页
  6.3.1 速度场分布第104-105页
  6.3.2 压力/温度场分布第105-106页
  6.3.3 组分分布第106-110页
 6.4 耦合区域流场的光学性能分析第110-117页
  6.4.1 不同振—转跃迁的小信号增益分布第111-115页
  6.4.2 耦合区域多组分混合气体的折射率分布第115-116页
  6.4.3 流场非均匀增益分布下束变换环孔腔的输出性能第116-117页
 小结第117-119页
全文总结第119-122页
附录 化学反应动力学方程和速率系数列表第122-125页
致谢第125-126页
博士期间发表的主要论文第126页

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