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电磁波与若干环境等离子体相互作用的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第13-16页
    1.2 射频电磁波同“黑障”等离子体环境相互作用的研究现状第16-22页
    1.3 离子伯恩斯坦波同磁层等离子体环境相互作用的研究现状第22-28页
    1.4 本文的主要研究内容第28-31页
第2章 电小偶极天线与“黑障”等离子体环境相互作用的数值模型第31-48页
    2.1 引言第31页
    2.2 “黑障”等离子体环境的参数特征第31-35页
        2.2.1 影响因素第31-33页
        2.2.2 参数特征第33-35页
    2.3 “黑障”等离子体假设第35-37页
    2.4 “黑障”等离子体的双流体模型第37-44页
    2.5 数值模型第44-46页
        2.5.1 电小偶极天线第45页
        2.5.2 亚波长等离子体薄层第45-46页
        2.5.3 无限大自由空间第46页
    2.6 本章小结第46-48页
第3章 基于天线匹配层的电磁辐射增强方法第48-61页
    3.1 引言第48页
    3.2 模型验证和机理分析第48-54页
        3.2.1 模型验证第49-50页
        3.2.2 机理分析第50-54页
    3.3 基于匹配层的新型天线结构第54-55页
    3.4 模拟结果与分析第55-59页
        3.4.1 匹配层介电常数对天线远场辐射增益的影响第56-57页
        3.4.2 鞘套电子数密度对天线远场辐射增益的影响第57-59页
        3.4.3 鞘套厚度对天线远场辐射增益的影响第59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 地球磁层中离子伯恩斯坦波的激发第61-92页
    4.1 引言第61页
    4.2 研究方法第61-79页
        4.2.1 线性理论第61-67页
        4.2.2 全动理学模拟第67-73页
        4.2.3 混合动理学模拟第73-79页
    4.3 混合动理学方法有效性分析第79-84页
    4.4 阿尔芬速度和质量比对离子体伯恩斯坦波的影响第84-87页
        4.4.1 阿尔芬速度对离子伯恩斯坦波的影响第84页
        4.4.2 带电粒子质量比对离子伯恩斯坦波的影响第84-87页
    4.5 非线性波—波相互作用第87-91页
    4.6 本章小结第91-92页
第5章 离子伯恩斯坦波线性增长率对磁层中热质子分布函数的依赖第92-109页
    5.1 引言第92页
    5.2 研究方法与验证第92-101页
        5.2.1 基于线性扰动动理学模拟的增长率诊断方法第92-95页
        5.2.2 方法验证第95-101页
    5.3 热质子分布函数对离子伯恩斯坦体波线性增长率的影响第101-108页
    5.4 本章小结第108-109页
结论第109-111页
参考文献第111-120页
附录A 环—束分布函数的动理学色散关系第120-126页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第126-128页
致谢第128-130页
个人简历第130页

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