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 |