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感应式等离子体推力器中螺旋波放电与电磁加速数值研究

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

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