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PIC/MCC方法及其在气体放电中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
简缩字表第12-13页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 气体放电的历史与前景第13-15页
    1.2 气体放电的非热平衡动理学性质第15-19页
    1.3 气体放电的模拟方法第19-20页
    1.4 PIC/MCC方法的发展历史第20-24页
    1.5 本论文的主要工作与创新第24-25页
    1.6 学位论文的组织第25-27页
第二章 PIC/MCC方法第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 电磁场算法第27-31页
    2.3 PIC方法第31-33页
    2.4 MCC方法第33-40页
        2.4.1 碰撞概率第33-34页
        2.4.2 碰撞散射第34-36页
        2.4.3 随机变量的模拟第36-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 电子能量分布函数的理论及粒子模拟研究第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 电子的蒙特卡洛碰撞方法第41-45页
        3.2.1 弹性碰撞第41-43页
        3.2.2 激发碰撞第43-44页
        3.2.3 电离碰撞第44页
        3.2.4 动量转移碰撞第44-45页
    3.3 电子能量分布函数的理论研究第45-49页
        3.3.1 电场功率与能流第45-47页
        3.3.2 能量空间连续性方程第47页
        3.3.3 垂直磁场的影响第47-49页
    3.4 粒子模拟与理论对比研究第49-54页
    3.5 简化解析模型的推导与数值验证第54-55页
    3.6 小节第55-57页
第四章 离子碰撞数值模型及速度分布函数的粒子模拟研究第57-80页
    4.1 引言第57页
    4.2 离子-原子碰撞数值模型的研究第57-65页
        4.2.1 微分碰撞截面的研究第57-63页
        4.2.2 数值处理方法的研究第63-64页
        4.2.3 数值验证第64-65页
    4.3 离子速度分布函数的粒子模拟研究第65-71页
    4.4 两种碰撞模型的数值对比研究第71-78页
        4.4.1 漂移速度与横向能量的对比研究第71-74页
        4.4.2 速度分布函数的对比研究第74-76页
        4.4.3 能量角度分布函数的对比研究第76-78页
    4.5 小节第78-80页
第五章 微波击穿放电的理论及粒子模拟研究第80-101页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 击穿放电中宏粒子合并算法的研究第81-82页
    5.3 击穿放电中击穿阈值及电离频率的研究第82-94页
        5.3.1 击穿物理第82-86页
        5.3.2 微波击穿阈值的研究第86-87页
        5.3.3 无磁场时电离率的研究第87-90页
        5.3.4 外加磁场时电离率的研究第90-94页
    5.4 气体中微波击穿传播的研究第94-100页
        5.4.1 变化等离子体中微波传播的理论研究第95-96页
        5.4.2 连续波衰减的研究第96-97页
        5.4.3 脉冲波衰减的研究第97-100页
    5.5 本章小结第100-101页
第六章 PIC/MCC方法在负氢离子源放电中的应用研究第101-120页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 基本模型与算法第102-107页
        6.2.1 物理模型第102-103页
        6.2.2 PIC/MCC算法第103-104页
        6.2.3 库仑碰撞模型第104-106页
        6.2.4 电子温度的计算方法第106-107页
    6.3 两种库仑碰撞模型的对比研究第107-112页
        6.3.1 Ta模型与Nanbu模型的散射角差别第107-108页
        6.3.2 模拟结果对比第108-112页
    6.4 气体密度对电子能量分布函数的影响第112-118页
        6.4.1 关键碰撞类型第112-114页
        6.4.2 低电子温度的研究第114-116页
        6.4.3 高电子温度的研究第116-118页
    6.5 小节第118-120页
第七章 总结第120-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-137页
攻博期间取得的研究成果第137-139页
附录A PIC/MCC方法在填充气体微波管放电中的应用研究第139-143页

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