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    (5)将多点同步和系统集成点火方式实现。
       常见的优尔种起爆雷管结构图
    图1.1 常见的优尔种起爆雷管结构图
    激光起爆技术根据不同的作用对象可分两类:第一类是以烟火药作为起爆对象,如Zr/KClO4和B/KNO3等,不需要很高的激光能量,通常数毫焦到十几毫焦即可起爆。第二类是以高能炸药作为起爆对象,如RDX和PETN等,通常十几毫焦到数百毫焦才可起爆。当今绝大多数高能炸药自身吸收激光能量的能力很差,所以通常需要掺杂适当的吸光物质到高能炸药内作为激光起爆的初级装药。   
        激光起爆时激光作功的方式并不是单一的一种,而是可调控的,总的来说通常分为三类:第一类,激光直接辐照在待起爆的药剂的表面上,利用光能来对其进行起爆;第二类,激光辐照在与药剂紧贴的一层金属薄膜上然后起爆药剂;第三类,激光先辐照在镀有金属薄膜或镀有复合薄膜的飞片上,将其驱动,然后利用驱动飞片的作用来对待起爆药剂进行起爆。本篇文章中的实验研究选择了第一类与第三类两大类激光起爆技术,其中本小节实验选用了前者。
        炸药的激光起爆感度全称为炸药的激光起爆特征感度,指的是用激光来起爆含能材料的50%发火能量密度值或50%发火能量。在固定的脉冲宽度和激光波长下激光能量密度或激光能量可用来表示含能材料的激光感度。影响激光起爆炸药能量阀值的因素有很多,其中有:激光特性参数、药剂装配方式以及药剂参数[4]。
    1.2 激光起爆炸药的机理
        激光起爆炸药的现象根据激光能量密度的不同可分为以下4种情况[5]:
    (1)激光能量密度很低的时候,药剂表面的温度还未升高到反应温度便开始下降,不会发生起爆现象
    (2)激光能量密度增加的时候,药剂表面的温度在下降前就达到了反应所需的温度,起爆现象便发生了。在此种情况下,药剂表面达到反应所需温度前,药剂表面升温速度由于部分激光能量已被热传导消耗而变得很慢。
    (3)能量密度继续增加的时候,药剂表面在热传导还未将部分热量带走前就已达到反应温度,起爆速度较快。
    (4)激光能量密度足够高的时候,激光通过烧蚀药剂表面所形成的等离子体会发生扩散,从而在药剂中长生了较强的冲击波。在这种情况下,冲击波会瞬间引爆药剂。
        许多该领域的科研工作者还提出一种光化学机理[6]。此机理认为辐照在含能材料上的激光光子的能量恰好处于含能材料能量吸收带,可以形成共振吸收,致使含能材料发生了迅速分解,同时释放能量,最终燃烧和爆炸。
        事实上,激光起爆不仅仅是哪一种作用机理单一的在起作用,通常是冲击波能、热能以及光能等综合作用的结果。
    1.3 本文研究内容
    FOX-7是一种新型高能钝感炸药,目前国内外在激光起爆FOX-7方面的研究较少。因此,本文针对FOX-7的激光直接起爆与激光驱动飞片起爆技术开展了初步的探索性研究,具体工作如下:
    (1)FOX-7的形貌、爆炸性能和光学性能分析
    主要对FOX-7的宏观形貌和微观形貌进行了表征,对其爆炸性能进行了对比分析,并研究了其光吸收性能。
        (2)激光起爆FOX-7的实验研究
        主要研究掺杂物与压药压力对FOX-7炸药激光起爆的影响。
    (3)激光驱动飞片起爆FOX-7的实验研究
        主要通过改变压药压力研究压药密度对激光驱动飞片起爆FOX-7的影响。
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