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海洋可控源电磁三维响应高效算法及正电子碰撞亚稳态氢的Ps形成

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 海洋可控源电磁法介绍第13-15页
        1.1.1 海洋可控源电磁法发展现状第14-15页
        1.1.2 海洋电磁法中的地形效应第15页
    1.2 海洋电磁法响应的数值仿真算法研究现状第15-18页
        1.2.1 国外研究现状第16-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-18页
    1.3 正负电子偶素(Ps)形成介绍第18-20页
        1.3.1 正负电子偶素形成过程第18-19页
        1.3.2 正负电子偶素形成研究现状第19-20页
    1.4 本文研究的主要内容及创新点第20-25页
        1.4.1 本文研究的目的及意义第20-21页
        1.4.2 主要研究内容第21-22页
        1.4.3 主要创新点第22-25页
第2章 海洋电磁法 2.5 维数值模式匹配算法理论第25-41页
    2.1 海洋电磁法基本原理第25-28页
    2.2 海洋地层模型与等效水平层状非均质地层第28-31页
    2.3 基本控制方程第31-32页
    2.4 Maxwell方程的分解第32-34页
    2.5 无限厚层柱状非均质地层中电磁场的基本解第34-37页
    2.6 海洋可控源电磁响应的半解析解第37-41页
第3章 海洋电磁法模式匹配算法的数值结果与分析第41-53页
    3.1 算法验证第41-44页
    3.2 含基岩隆起的水平圆盘响应特征第44-46页
    3.3 含基岩凹陷的高阻球体响应第46-49页
    3.4 含海底隆起、基岩凹陷的高阻球体响应第49-51页
    3.5 数值结果小结第51-53页
第4章 CDW方法研究正电子碰撞亚稳态氢原子的PS形成第53-73页
    4.1 连续畸变波方法第53-65页
        4.1.1 双势散射第53-56页
        4.1.2 连续畸变波函数和程函波函数第56-58页
        4.1.3 EFS-CDW方法第58-62页
        4.1.4 EFS-CDW模型和计算方法第62-65页
    4.2 计算结果第65-71页
        4.2.1 微分截面第65-67页
        4.2.2 积分截面第67-70页
        4.2.3 总截面第70-71页
    4.3 小结第71-73页
第5章 结论第73-75页
参考文献第75-87页
读博士学位期间发表的学术论文及主要科研成果第87-89页
致谢第89页

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