大气吸气模式激光等离子体推进数值模拟的开题报告_第1页
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文档简介

大气吸气模式激光等离子体推进数值模拟的开题报告一、题目大气吸气模式激光等离子体推进数值模拟二、研究背景和意义激光等离子体推进是一种新型的航天推进技术,具有高能量密度、高比冲、高加速度、低反作用力等优点,在未来载人空间探索和卫星应用中有重要的应用前景。在激光等离子体推进中,通过激光对大气进行电离,生成等离子体从而产生驱动力推动载体。这种推进方式不再需要传统火箭所需的氧化剂和燃料,可以大幅度降低航天器的重量和成本。因此,研究大气吸气模式的激光等离子体推进,对于提高我国的航天技术水平和国际竞争力具有重要意义。三、研究内容和方法1.研究大气吸气模式下激光等离子体的数值模拟方法,包括激光辐射与大气相互作用、大气电离等等。2.建立激光等离子体推进的数学模型,研究不同功率、波长、脉宽等参数对等离子体推进效果的影响。3.利用数值模拟软件进行激光等离子体推进的数值模拟,并对结果进行分析和验证。四、预期成果1.建立大气吸气模式下激光等离子体推进的数学模型,研究其推进效果。2.对不同激光参数对等离子体推进效果的影响进行分析。3.基于数值模拟,研究大气吸气模式下激光等离子体推进的关键技术,为实际应用提供技术支撑。五、研究难点和挑战1.如何准确建立大气吸气模式下激光等离子体推进的数学模型,解决精度与计算速度之间的矛盾。2.如何对不同功率、波长、脉宽等参数对等离子体推进效果的影响进行定量研究。3.如何利用数值模拟解决实际应用中的难题。六、进度安排第一年:1.了解激光等离子体推进的发展历史和最新研究进展。2.建立大气吸气模式下激光等离子体推进的数学模型,建立初步数值仿真程序。3.根据数据结果完善数值仿真程序,并进行结果分析。第二年:1.对不同功率、波长、脉宽等参数对等离子体推进效果的影响进行定量研究。2.对不同参数组合进行数值模拟,对结果进行分析和验证。3.研究大气吸气模式下激光等离子体推进在实际应用中的关键技术。第三年:1.做出论文框架和论文初稿。2.完善论文细节,进行论文修改。3.论文抄袭检测。七、参考文献1.杨文江.激光等离子体推进技术综述[J].航空制造技术,2012(12):69-72.2.伍佳豪,杨肇明.大气吸气模式激光等离子体推进的研究现状[J].激光科学与技术,2017(11):1183-1188.3.徐均,罗军祥,李思豪,等

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