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平装探针诊断与基于表面等离子体激元微波透射的实验研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景第15-18页
    1.2 国内外研究现状第18-24页
    1.3 本文主要内容第24-25页
第二章 平装探针诊断技术与设计第25-52页
    2.1 再入过程通讯中断成因第25-29页
    2.2 静电探针的诊断原理第29-36页
    2.3 平装探针物理设计和研制第36-38页
    2.4 平装探针诊断电子学系统设计第38-51页
        2.4.1 主要技术指标第40页
        2.4.2 系统硬件设计第40-42页
        2.4.3 系统软件设计第42-44页
        2.4.4 数据处理第44-47页
        2.4.5 系统测试第47-51页
    2.5 小结第51-52页
第三章 平装探针在实验室等离子体中校准实验第52-60页
    3.1 实验安排第52-53页
    3.2 实验结果与讨论第53-59页
        3.2.1 伏安特性曲线第53-54页
        3.2.2 等离子体电位第54页
        3.2.3 离子密度第54-57页
        3.2.4 电子密度第57页
        3.2.5 电子温度第57-59页
    3.3 小结第59-60页
第四章 X波段微波通过台阶结构亚波长缝阵列的透射增强第60-74页
    4.1 表面等离子体激元的激发第60-67页
        4.1.1 波动方程第60-63页
        4.1.2 交界面上的等离子体激元物理模型第63-67页
        4.1.3 表面等离子体激元耦合理论第67页
    4.2 台阶结构亚波长金属缝阵列的微波透射增强实验第67-73页
        4.2.1 实验设计与安排第67-68页
        4.2.2 实验结果与讨论第68-73页
    4.3 小结第73-74页
第五章 氦气放电管高电压击穿建模第74-93页
    5.1 氦气击穿实验平台第74-75页
    5.2 EDIPIC简介第75-81页
        5.2.1 隐式法求解泊松方程第78-79页
        5.2.2 蒙特卡洛方法第79-81页
    5.3 氦气放电管击穿模型第81-91页
        5.3.1 粒子碰撞模型第84-87页
        5.3.2 表面过程第87-91页
    5.4 小结第91-93页
第六章 粒子模拟和击穿实验第93-107页
    6.1 帕邢曲线第93-95页
    6.2 基本物理过程对击穿的影响第95-97页
        6.2.1 高能粒子各向同性碰撞第95-96页
        6.2.2 高能粒子背散射过程第96-97页
        6.2.3 粒子碰撞电离过程第97页
    6.3 粒子的能量分布函数第97-100页
    6.4 高电压情况下的帕邢定律第100-101页
    6.5 氦气放电管高电压击穿理论计算第101-105页
        6.5.1 理论模型第102-103页
        6.5.2 解析解第103页
        6.5.3 粒子能量分布模型第103-105页
        6.5.4 结果与讨论第105页
    6.6 小结第105-107页
第七章 总结与展望第107-111页
    7.1 研究内容总结与创新点第107-109页
    7.2 未来工作的展望第109-111页
参考文献第111-121页
致谢第121-123页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第123-124页

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