烧蚀模式激光推进
- 名 称:烧蚀模式激光推进 - 下载地址2
- 类 别:航空航天书籍
- 下载地址:[下载地址2]
- 提 取 码:
- 浏览次数:3
新闻评论(共有 0 条评论) |
资料介绍
烧蚀模式激光推进
出版时间:2012年版
内容简介
李修乾、陈谷仓编著的《烧蚀模式激光推进》介绍了激光推进的基本概念和发展历程,讨论了烧蚀模式激光推进的工作机理,详细总结了固体和液体烧蚀模式激光推进的理论和实验研究成果,建立了激光推进理想热力循环过程,探讨了提高烧蚀模式激光推进性能的途径,以及激光推进在微小卫星近地轨道发射、cm级空间碎片主动清除等领域的广泛应用前景。《烧蚀模式激光推进》可作为航空宇航推进理论与工程、工程力学、激光与物质相互作用、工程热物理等领域研究生和专业技术人员的参考书。
目录
第1章 绪论 1.1 激光推进的基本概念 1.1.1 激光推进的性能参数 1.1.2 激光推进的特点 1.1.3 激光推进的分类 1.2 激光推进的发展历程 1.2.1 激光推进研究的早期历史背景 1.2.2 烧蚀模式激光推进 1.2.3 20世纪70年代以来激光推进的发展 参考文献第2章 固体烧蚀模式激光推进机理 2.1 固体烧蚀模式激光推进基本工作过程 2.1.1 物质对激光的反射和吸收 2.1.2 激光引起凝聚态靶材的汽化和烧蚀 2.1.3 激光等离子体中自由电子的产生和增长 2.1.4 激光在等离子体中的传播和能量吸收 2.2 固体烧蚀模式激光推进推力形成过程 2.2.1 靶蒸气的运动 2.2.2 激光维持的燃烧波和爆轰波 2.2.3 激光与凝聚态靶的冲量耦合 参考文献第3章 激光与液体相互作用 3.1 液体激光击穿效应的研究现状及其应用 3.2 水性介质的击穿阈值 3.2.1 理论 3.2.2 击穿的定义 3.2.3 多光子击穿 3.2.4 级联击穿 3.2.5 参数对激光击穿阈值的影响 3.2.6 小结 3.3 等离子体在水性介质中的膨胀和喷射 3.3.1 理论研究 3.3.2 实验测试 3.4 水性介质激光击穿导致的力学效应 3.4.1 力学效应综述 3.4.2 力学效应的理论研究 3.4.3 气蚀空泡理论 3.4.4 冲击波理论 3.4.5 理论在实验中的应用 参考文献第4章 固体烧蚀模式激光推进 4.1 实验研究方法 4.1.1 TOF 4.1.2 高速相机测试法 4.1.3 悬摆法 4.1.4 压电传感器推力测试法 4.1.5 位移测试法 4.2 常见金属和半导体材料的推进性能 4.3 激光烧蚀聚合物研究 4.3.1 材料的特性 4.3.2 实验方法 4.3.3 推进性能 4.4 飞秒激光烧蚀固体 4.5 推力器构形对推进性能的影响 参考文献第5章 液体烧蚀模式激光推进 5.1 液体烧蚀模式激光推进性能理论模型 5.1.1 推进性能与激光参数之间的关系 5.1.2 计算结果 5.1.3 最优辐照能量密度 5.2 水的激光推进性能 5.2.1 约束靶材对推进性能的影响 5.2.2 液面形状对推进性能的影响 5.3 冰的激光推进性能 5.4 水滴的激光推进性能 5.4.1 多脉冲激光推进性能 5.4.2 喷管构形和聚焦位置对推进性能的影响 5.5 液膜的激光推进性能 5.6 高性能工质设计 参考文献第6章 烧蚀模式激光推进性能理论研究 6.1 推进性能参数理论分析 6.2 化学火箭的理想热力学循环过程 6.2.1 基本假设 6.2.2 热效率 6.3 激光推进的理想热力学循环过程 6.3.1 能量转化过程 6.3.2 基本假设和理想热力循环过程 6.4 提高推进性能的几种方法 6.4.1 掺杂金属粉末等材料 6.4.2 选择含能材料 6.4.3 液膜 6.5 小结 参考文献第7章 激光推进的应用前景 7.1 微小卫星的近地轨道发射 7.1.1 垂直推进实验 7.1.2 微小卫星近地轨道发射成本 7.2 微小卫星姿态和轨道控制 7.3 高超声速飞行器减阻 7.4 cm级空间碎片的激光主动清除 7.4.1 开展空间碎片主动清除研究工作的迫切性 7.4.2 Orion系统的组成和基本原理 7.4.3 激光参数的选择 7.4.4 激光作用下的碎片轨道动力学 7.4.5 空间碎片的地基激光监测参考文献
出版时间:2012年版
内容简介
李修乾、陈谷仓编著的《烧蚀模式激光推进》介绍了激光推进的基本概念和发展历程,讨论了烧蚀模式激光推进的工作机理,详细总结了固体和液体烧蚀模式激光推进的理论和实验研究成果,建立了激光推进理想热力循环过程,探讨了提高烧蚀模式激光推进性能的途径,以及激光推进在微小卫星近地轨道发射、cm级空间碎片主动清除等领域的广泛应用前景。《烧蚀模式激光推进》可作为航空宇航推进理论与工程、工程力学、激光与物质相互作用、工程热物理等领域研究生和专业技术人员的参考书。
目录
第1章 绪论 1.1 激光推进的基本概念 1.1.1 激光推进的性能参数 1.1.2 激光推进的特点 1.1.3 激光推进的分类 1.2 激光推进的发展历程 1.2.1 激光推进研究的早期历史背景 1.2.2 烧蚀模式激光推进 1.2.3 20世纪70年代以来激光推进的发展 参考文献第2章 固体烧蚀模式激光推进机理 2.1 固体烧蚀模式激光推进基本工作过程 2.1.1 物质对激光的反射和吸收 2.1.2 激光引起凝聚态靶材的汽化和烧蚀 2.1.3 激光等离子体中自由电子的产生和增长 2.1.4 激光在等离子体中的传播和能量吸收 2.2 固体烧蚀模式激光推进推力形成过程 2.2.1 靶蒸气的运动 2.2.2 激光维持的燃烧波和爆轰波 2.2.3 激光与凝聚态靶的冲量耦合 参考文献第3章 激光与液体相互作用 3.1 液体激光击穿效应的研究现状及其应用 3.2 水性介质的击穿阈值 3.2.1 理论 3.2.2 击穿的定义 3.2.3 多光子击穿 3.2.4 级联击穿 3.2.5 参数对激光击穿阈值的影响 3.2.6 小结 3.3 等离子体在水性介质中的膨胀和喷射 3.3.1 理论研究 3.3.2 实验测试 3.4 水性介质激光击穿导致的力学效应 3.4.1 力学效应综述 3.4.2 力学效应的理论研究 3.4.3 气蚀空泡理论 3.4.4 冲击波理论 3.4.5 理论在实验中的应用 参考文献第4章 固体烧蚀模式激光推进 4.1 实验研究方法 4.1.1 TOF 4.1.2 高速相机测试法 4.1.3 悬摆法 4.1.4 压电传感器推力测试法 4.1.5 位移测试法 4.2 常见金属和半导体材料的推进性能 4.3 激光烧蚀聚合物研究 4.3.1 材料的特性 4.3.2 实验方法 4.3.3 推进性能 4.4 飞秒激光烧蚀固体 4.5 推力器构形对推进性能的影响 参考文献第5章 液体烧蚀模式激光推进 5.1 液体烧蚀模式激光推进性能理论模型 5.1.1 推进性能与激光参数之间的关系 5.1.2 计算结果 5.1.3 最优辐照能量密度 5.2 水的激光推进性能 5.2.1 约束靶材对推进性能的影响 5.2.2 液面形状对推进性能的影响 5.3 冰的激光推进性能 5.4 水滴的激光推进性能 5.4.1 多脉冲激光推进性能 5.4.2 喷管构形和聚焦位置对推进性能的影响 5.5 液膜的激光推进性能 5.6 高性能工质设计 参考文献第6章 烧蚀模式激光推进性能理论研究 6.1 推进性能参数理论分析 6.2 化学火箭的理想热力学循环过程 6.2.1 基本假设 6.2.2 热效率 6.3 激光推进的理想热力学循环过程 6.3.1 能量转化过程 6.3.2 基本假设和理想热力循环过程 6.4 提高推进性能的几种方法 6.4.1 掺杂金属粉末等材料 6.4.2 选择含能材料 6.4.3 液膜 6.5 小结 参考文献第7章 激光推进的应用前景 7.1 微小卫星的近地轨道发射 7.1.1 垂直推进实验 7.1.2 微小卫星近地轨道发射成本 7.2 微小卫星姿态和轨道控制 7.3 高超声速飞行器减阻 7.4 cm级空间碎片的激光主动清除 7.4.1 开展空间碎片主动清除研究工作的迫切性 7.4.2 Orion系统的组成和基本原理 7.4.3 激光参数的选择 7.4.4 激光作用下的碎片轨道动力学 7.4.5 空间碎片的地基激光监测参考文献
下一篇: 美国航天飞机的设计与实现
上一篇: 空间微系统与微纳卫星
相关推荐
- 空间任务飞行器的空气动力学和热力学分析 [意] 安东尼奥 薇薇安尼(Antonio Viviani) 著,黄伟,颜力,李洁,李世斌 译 2018年版
- 复合材料飞机结构合格审定
- “飞行器设计与工程”卓越工程师培养专业实践教学系列教材 飞行力学数值仿真 林海,王晓芳 编著 2018年版
- 中航工业首席专家技术丛书 数字化研制环境下的可靠性工程技术 基于产品数字样机的可靠性设计与分析 任占勇 著 2015年版
- 航空器目视检测
- 环境监管无人机遥感技术与应用
- 视觉导航与遥操作
- 现代火箭弹射救生技术概论
- 普通高等教育航天类规划教材 空间飞行器跟踪与通信 贾世楼,顾学迈,王钢 编著 1998年版
- 目击者家庭图书馆:飞行器(全彩)