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超高速碰撞LY12铝靶产生电磁辐射实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 研究背景及意义第15-18页
        1.1.1 在航天器防护空间碎片碰撞中的应用第16-17页
        1.1.2 在深空探测中的应用第17-18页
        1.1.3 在评估武器系统毁伤中的应用第18页
    1.2 国内外研究现状第18-29页
        1.2.1 实验研究第18-26页
        1.2.2 理论研究第26-29页
    1.3 本文主要研究内容第29-31页
    参考文献第31-37页
第二章 超高速碰撞产生电磁辐射实验系统构建第37-66页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验系统构建要求及思路第37-39页
    2.3 实验加载系统第39-43页
        2.3.1 二级轻气炮第39-41页
        2.3.2 测速与触发系统第41-43页
    2.4 闪光测量系统第43-53页
        2.4.1 光谱仪测量系统第44-49页
        2.4.2 高温计测量系统第49-52页
        2.4.3 分幅-扫描超高速光电摄像系统第52-53页
    2.5 微波测量系统第53-60页
        2.5.1 实时频谱分析仪测量系统第54-56页
        2.5.2 超外差接收机测量系统第56-57页
        2.5.3 八木天线测量系统第57-60页
    2.6 等离子体参数测量系统第60-63页
        2.6.1 朗缪尔三探针第60-62页
        2.6.2 电荷测试装置第62-63页
    2.7 本章小结第63-64页
    参考文献第64-66页
第三章 超高速碰撞产生闪光的辐射特性第66-91页
    3.1 引言第66页
    3.2 碰撞闪光频域辐射特性第66-81页
        3.2.1 不同碰撞速度的闪光光谱第67-74页
        3.2.2 不同碰撞角度的闪光光谱第74-76页
        3.2.3 不同碰撞时间的闪光光谱第76页
        3.2.4 光谱诊断碰撞产生等离子体电子温度第76-81页
        3.2.5 红外光谱第81页
    3.3 碰撞闪光时域辐射特性第81-85页
        3.3.1 不同碰撞速度的高温计信号第82-84页
        3.3.2 不同碰撞角度的高温计信号第84-85页
    3.4 碰撞闪光摄影第85-88页
    3.5 本章小结第88-90页
    参考文献第90-91页
第四章 超高速碰撞产生微波的辐射特性第91-110页
    4.1 引言第91页
    4.2 碰撞产生微波的频域辐射特性第91-94页
        4.2.1 不同碰撞速度的微波频谱第91-93页
        4.2.2 不同碰撞角度的微波频谱第93-94页
    4.3 高频微波时域辐射特性第94-105页
        4.3.1 不同碰撞速度的高频微波时域信号第95-96页
        4.3.2 不同碰撞角度的高频微波时域信号第96-97页
        4.3.3 碰撞产生高频微波的时频特性第97-105页
    4.4 低频微波时域辐射特性第105-106页
    4.5 本章小结第106-108页
    参考文献第108-110页
第五章 超高速碰撞产生电磁辐射机理及其频谱特性第110-138页
    5.1 引言第110页
    5.2 超高速碰撞产生等离子体的电磁辐射第110-124页
        5.2.1 超高速碰撞产生等离子体发光机理第111-117页
        5.2.2 超高速碰撞产生等离子体辐射微波机理第117-124页
    5.3 超高速碰撞过程中材料破坏产生的电磁辐射第124-130页
        5.3.1 微裂纹模型理论分析第124-126页
        5.3.2 微裂纹模型的实验验证第126-128页
        5.3.3 微裂纹产生微波的辐射功率第128-129页
        5.3.4 等离子体和微裂纹产生微波的辐射功率比较第129-130页
    5.4 超高速碰撞过程中热效应引起的电磁辐射第130-133页
    5.5 本章小结第133-135页
    参考文献第135-138页
第六章 结束语第138-142页
    6.1 本文总结第138-140页
    6.2 本文创新点第140页
    6.3 下一步工作展望第140-142页
攻读学位期间发表论文情况第142-143页
致谢第143页

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