等离子体微波特性及微波诊断方法研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 等离子体微波特性及微波诊断方法研究现状 | 第13-43页 |
·等离子体与波相互作用研究概述 | 第13-14页 |
·等离子体微波特性研究现状 | 第14-18页 |
·等离子体对入射波的反射 | 第15-16页 |
·等离子体对入射波的吸收 | 第16-18页 |
·等离子体微波诊断方法研究现状 | 第18-39页 |
·低温等离子体微波诊断方法 | 第18-26页 |
·高温等离子体微波诊断方法 | 第26-39页 |
·本论文主要的研究工作 | 第39-43页 |
·微波暗室环境中等离子体与微波相互作用的研究 | 第40-41页 |
·新型等离子体微波诊断方法研究 | 第41-42页 |
·频率调制微波反射计的研制 | 第42-43页 |
第2章 等离子体与微波相互作用的实验研究 | 第43-71页 |
·等离子体与电磁波相互作用的基本理论 | 第44-49页 |
·等离子体微波特性实验室 | 第49-57页 |
·微波暗室系统 | 第50-53页 |
·微波测量系统 | 第53-55页 |
·等离子体产生系统 | 第55-57页 |
·等离子体与微波相互作用的实验研究 | 第57-60页 |
·实验研究方法 | 第57-58页 |
·实验研究结果 | 第58-60页 |
·脉冲压缩雷达反射法 | 第60-68页 |
·脉冲压缩雷达反射法的测量原理 | 第61-63页 |
·脉冲压缩雷达反射法的测量方法 | 第63-64页 |
·脉冲压缩雷达反射法的测量结果 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-71页 |
第3章 等离子体吸收探针的理论分析和实验研究 | 第71-99页 |
·研究背景概述 | 第71-72页 |
·实验装置简介 | 第72-77页 |
·标准型和敏感型PAP | 第72-73页 |
·等离子体产生系统 | 第73-74页 |
·常用诊断设备 | 第74-77页 |
·PAP电磁理论模型的实验研究和数值模拟 | 第77-88页 |
·表面波色散关系的电磁理论模型 | 第77-82页 |
·电磁理论模型的实验研究和数值模拟 | 第82-87页 |
·等离子体电子密度测量 | 第87-88页 |
·敏感型PAP鞘层特性研究 | 第88-96页 |
·实验设置和研究方法 | 第88-90页 |
·鞘层厚度对吸收频率的影响 | 第90-92页 |
·鞘层厚度的标定 | 第92-95页 |
·电子密度和温度同步测量的新方法 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-99页 |
第4章 微波截止探针的理论分析和实验研究 | 第99-125页 |
·研究背景概述 | 第99-103页 |
·微波截止探针的测量原理 | 第103-109页 |
·微波在等离子体中传播的平板分层模型 | 第103-105页 |
·平板分层模型的数值计算 | 第105-109页 |
·微波截止探针的数值模拟 | 第109-115页 |
·数值模拟方法 | 第110-112页 |
·数值模拟结果 | 第112-115页 |
·微波截止探针的实验研究 | 第115-122页 |
·实验设置 | 第115-118页 |
·实验结果及其讨论 | 第118-122页 |
·本章小结 | 第122-125页 |
第5章 频率调制微波反射计的研制 | 第125-151页 |
·研究背景概述 | 第125-126页 |
·频率调制反射计的基本原理 | 第126-131页 |
·电磁波在等离子体中的截止 | 第126-128页 |
·频率调制反射计的测量原理 | 第128-131页 |
·用于EAST密度诊断的频率调制反射计 | 第131-142页 |
·设计参数讨论 | 第131-134页 |
·设计框图概览 | 第134-136页 |
·微波信号产生系统 | 第136-138页 |
·波导传输系统 | 第138-139页 |
·极化微波信号的发射和接收系统 | 第139-141页 |
·数字检波系统 | 第141-142页 |
·频率调制反射计的数据处理方法 | 第142-149页 |
·最佳路径技术 | 第143-145页 |
·突发模式分析 | 第145-147页 |
·自适应时频分析 | 第147-149页 |
·本章小结 | 第149-151页 |
第6章 总结和展望 | 第151-155页 |
·研究工作总结 | 第151-152页 |
·研究工作展望 | 第152-155页 |
插图索引 | 第155-159页 |
表格索引 | 第159-161页 |
参考文献 | 第161-171页 |
致谢 | 第171-173页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第173-174页 |