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介质阻挡放电的粒子模拟计算

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 等离子体概论第10-11页
    1.2 介质阻挡微放电——等离子体显示屏放电单元第11-13页
        1.2.1 等离子体显示屏的优点第12-13页
        1.2.2 等离子体显示屏的缺点第13页
    1.3 射频介质阻挡放电第13-21页
        1.3.1 射频介质阻挡放电的原理第14-16页
        1.3.2 介质阻挡放电的产生机制第16-18页
        1.3.3 丝状放电与电弧第18-20页
        1.3.4 均匀介质阻挡放电第20页
        1.3.5 介质阻挡放电的应用第20-21页
        1.3.6 介质阻挡放电的发展现状第21页
    1.4 本论文的选题意义与主要研究内容第21-23页
        1.4.1 选题的意义第21-22页
        1.4.2 研究的主要内容第22-23页
第二章 数值模拟第23-30页
    2.1 数值模拟的理论基础第23-25页
    2.2 常用模拟方法简介第25-29页
        2.2.1 PIC 质点网格法第25-26页
        2.2.2 MCC 蒙特卡罗模拟第26-28页
        2.2.3 FLIC 流体网格法第28-29页
        2.2.4 ALE 任意拉格朗日-欧拉方法第29页
    2.3 本文采用的 PIC-MCC 模型第29-30页
第三章 介质阻挡微放电第30-41页
    3.1 介质阻挡微放电模型第30-32页
    3.2 模拟结果与分析第32-39页
        3.2.1 电子、氙离子、氖离子数密度分布的时空变化第32-36页
        3.2.2 电势分布的时空变化第36-37页
        3.2.3 离子入射角度分布与入射能量分布第37-39页
        3.2.4 径向和横向的电场强度分布第39页
    3.3 结论第39-41页
第四章 射频介质阻挡放电第41-49页
    4.1 射频介质阻挡放电模型第41-42页
    4.2 模拟结果与分析第42-48页
        4.2.1 电子空间位置与数密度分布第43-45页
        4.2.2 氩离子空间位置与数密度分布第45-47页
        4.2.3 电势时空变化图第47-48页
        4.2.4 径向和轴向的电场时空变化图第48页
    4.3 结论第48-49页
第五章 结论与展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页

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