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51.
针对化学氧碘激光器(Chemical Oxygen-Iodine Laser, COIL)光腔内边界层的被动控制方法,设计了三种实验件。光腔的上下壁板是可拆卸的,可以更换不同的实验件,以此比较边界层的控制效果。实验结果表明:开槽板、主流引射缝和开孔板在对光腔边界层的控制上都取得了一定的效果,改善了光腔特别是光腔后半部分的压力分布。在一定范围内,增加边界层的抽气量,可以进一步减小边界层厚度,降低光腔压力,同时提高COIL出光功率,但是当抽气量过大时,反而会降低出光功率。三种实验件中,主流引射的方式对抽气量最敏感,当抽气量增加至5%时,COIL出光功率已经明显下降;开孔板对抽气量不太敏感,抽气量从1%增加至7%,对COIL出光功率的影响并不明显。  相似文献   
52.
简要介绍了半导体辐射探测器的发展,并介绍了部分新型探测器的结构原理和特点。  相似文献   
53.
激光诱导碘荧光(LIIF)是一种很好的流场测量技术,为了验证该方法测量化学激光器流场混合性能的精度,模拟得到连续波DF HF化学激光器的HYLTE喷管冷流场,并计算了用氦碘混合气体作为氧化剂流、用氦气作为燃料流的HYLTE喷管的流场。通过比较前一流场中的氟原子和后一流场中的碘分子的摩尔百分比分布情况得知,当作为氧化剂流的氦碘混合物中碘的质量百分比在54%左右时,用LIIF法测量DF HF化学激光器喷管的混合情况具有较高的精度。  相似文献   
54.
减小现有电激励HF/DF化学激光器放电管的内径有利于多模块集成,并可能有利于提高激光器性能.对内径分别为28mm、20mm、16mm的三种放电管的辉光放电特性及激光器运行参数进行了实验研究.注入NF3后,三种放电管中等离子体发生了不同程度的收缩现象.内径20mm放电管收缩比率最小,而且总耗气量最低,激光器输出功率和电光...  相似文献   
55.
环柱型化学激光器中使用的分流管道的总管为环形弯曲管道,支管分布在内侧圆弧或外侧圆弧上,结构与线形分流管道有较大差别。应用计算流体力学方法,对上述各分流管道进行了三维的数值模拟及对比分析。结果表明,线形分流管道总管内的总压高于支管分布在外侧圆弧上的环形管道,但低于支管分布在内侧圆弧上的环形管道;无论是支管分流,抑或环形管道内的二次流现象都会使总管截面上产生径向速度,使得流体流动呈现明显的三维特征;分流管道各支管流量沿主流流动方向基本上是上升的,这与总管的总压分布趋势相反,而与总管的静压分布趋势相似;比较而言,支管分布在外侧圆弧上的环形分流管道的支管流量波动幅度最小,在均匀分配气流方面最具优势,线形分流管道居中,支管分布在内侧圆弧上的环形分流管道最差。  相似文献   
56.
从中止自由电子激光器项目透视美国海军激光武器的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
2011年6月17日,美国参议院武装部队委员会在审议2012财年国防预算时,删除了对美国海军自由电子激光器(FEL)项目拨款,这意味着该项目将被迫中止。美国参议院武装部队委员会给出的解释为,其技术风险过高,并建议美国海军关注技术相对成熟的固态激光器(SSL)项目。在当前美国财政困难、经费吃紧的背景下,美国将  相似文献   
57.
科学技术的飞速发展及在军事领域的广泛应用,使传统战争模式发生了根本变化,海湾战争和科索沃战争的经验证明了高技术武器在现代化战争中的重要作用。自从1960年7月美国人研制出世界上第一台激光器以来,以激光技术为  相似文献   
58.
本文介绍美国海军新概念武器近年来的研发情况,主要涉及高能激光器、高功率微波和电磁轨道炮.美国海军目前研制的高能激光器主要是自由电子激光器.美国海军认为氟化氘化学激光器不适合舰载使用.  相似文献   
59.
《现代军事》2008,(2):15-15
2007年12月4日,波音公司将一台高能化学激光器安装到了一架C-130H运输机上(这种飞机被称作“激光炮艇”),这标志着“先进战术激光器”(ATL)先期概念技术演示项目又达到一个关键里程碑。该激光器重约5.4吨,将与此前安装的、用于控制激光束射向的波束控制系统连接。激光器安装后,波音公司将进行一系列试验.为2008年在飞行中对典型地面目标发射激光做准备.以验证高能激光器的军事效用。与同样由波音公司研制的、用于助推段弹道导弹防御的“机载激光”(ABL)不同,  相似文献   
60.
侧链含锑聚硅烷的合成与性能研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
侧链含锑聚硅烷的合成可通过聚甲基硅烷的高分子反应在室温条件下实现,聚合物产率为75.2%,数均分子量为1600.其分子结构与组成可由元素分析、FT-IR、1H-NMR、29Si CP/MAS NMR、GPC和UV来确认.PSA可溶于一般常见的有机溶剂,紫外吸收的最大波长为330nm,其热分解特性表明,陶瓷收率为80%,可用作SiC陶瓷先驱体;其本体电导率为10-8~10-7S/cm,将其与碘掺杂,电导率可以达到10-5S/cm以上.  相似文献   
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