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 |