摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
文中数学符号及其物理含义对照表 | 第15-18页 |
第一章 绪论 | 第18-35页 |
1.1 研究背景与意义 | 第18-21页 |
1.2 螺旋波等离子体源室设计及放电特性研究综述 | 第21-28页 |
1.2.1 螺旋波等离子体放电实验研究概况 | 第22页 |
1.2.2 螺旋波等离子体能量吸收计算 | 第22-24页 |
1.2.3 放电源室设计研究 | 第24-26页 |
1.2.4 螺旋波等离子体放电状态研究 | 第26-28页 |
1.3 等离子体加速研究综述 | 第28-33页 |
1.3.1 等离子体在稳态磁喷管加速研究 | 第28-30页 |
1.3.2 感应式脉冲等离子体加速研究 | 第30-33页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第33-35页 |
第二章 螺旋波等离子体放电控制方程和源室设计 | 第35-62页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 放电控制方程和定解条件 | 第35-40页 |
2.2.1 螺旋波等离子体源模型假设 | 第35页 |
2.2.2 控制方程 | 第35-38页 |
2.2.3 瞬态均匀密度放电模型 | 第38-39页 |
2.2.4 定解条件 | 第39-40页 |
2.3 螺旋波等离子体源室能量吸收计算模型 | 第40-51页 |
2.3.1 螺旋波等离子体吸收计算模型 | 第40-45页 |
2.3.2 径向传播本征模式分析 | 第45-49页 |
2.3.3 模型验证 | 第49-51页 |
2.4 基于能量吸收的等离子体源构型预估与设计 | 第51-61页 |
2.5 小结 | 第61-62页 |
第三章 螺旋波等离子体放电数值研究 | 第62-77页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 输入参数对放电状态影响的密度均匀模型研究 | 第62-68页 |
3.2.1 放电发展动态过程特征分析 | 第62-64页 |
3.2.2 输入功率的影响 | 第64-65页 |
3.2.3 磁场强度的影响 | 第65-67页 |
3.2.4 气体压力的影响 | 第67-68页 |
3.3 输入参数对放电状态影响的密度非均匀模型研究 | 第68-75页 |
3.3.1. 均匀Te计算 | 第68-70页 |
3.3.2. 非均匀Te计算 | 第70-75页 |
3.4 小结 | 第75-77页 |
第四章 磁场作用下等离子体加速物理模型 | 第77-97页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 控制方程与定解条件 | 第77-84页 |
4.2.1 感应式脉冲等离子体磁流体力学模型 | 第77-80页 |
4.2.2 磁喷管计算模型 | 第80-81页 |
4.2.3 输运系数 | 第81-82页 |
4.2.4 定解条件 | 第82-84页 |
4.3 热力学性质 | 第84-89页 |
4.4 空间和时间离散格式 | 第89-96页 |
4.4.1 空间离散格式 | 第89-91页 |
4.4.2 时间离散格式 | 第91页 |
4.4.3 磁流体流动算例 | 第91-96页 |
4.5 小结 | 第96-97页 |
第五章 磁场作用下等离子体加速数值研究 | 第97-124页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 稳态磁喷管加速研究 | 第97-107页 |
5.2.1 磁场构型 | 第97-98页 |
5.2.2 等离子体在扩张磁场中的运动分析 | 第98-102页 |
5.2.3 磁场强度对等离子体运动的影响分析 | 第102-104页 |
5.2.4 温度对等离子体运动的影响分析 | 第104-105页 |
5.2.6 流线之间的比较 | 第105-106页 |
5.2.7 磁喷管推进比冲分析 | 第106-107页 |
5.3 感应式脉冲等离子体加速研究 | 第107-122页 |
5.3.1 单脉冲感应等离子体加速过程研究 | 第107-114页 |
5.3.2 不同单脉冲能量下等离子体加速过程研究 | 第114-121页 |
5.3.3 感应式脉冲等离子体推进比冲和推力效率分析 | 第121-122页 |
5.4 小结 | 第122-124页 |
第六章 结束语 | 第124-127页 |
6.1 论文的主要工作与结论 | 第124-125页 |
6.2 论文的创新点 | 第125-126页 |
6.3 展望与建议 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
作者在学习期间取得的学术成果 | 第138页 |