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螺旋波与缺陷相互动力学性质的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第10-16页
    1.1 斑图动力学第10页
    1.2 螺旋波存在的普遍性第10-11页
    1.3 反应扩散系统第11-12页
    1.4 可激发系统第12-13页
        1.4.1 激活媒质第13页
    1.5 螺旋波对心脏的危害第13-14页
    1.6 螺旋波在缺陷上的影响第14-15页
    1.7 螺旋波的研究背景及意义第15-16页
第二章 研究模型的介绍第16-19页
    2.1 数值模拟中常用的可激发模型第16页
    2.2 俄勒冈模型第16-17页
    2.3 FitzHugh-Nagnmo(FHN)模型第17页
    2.4 Barkley模型第17页
    2.5 Bar模型第17-18页
    2.6 离子通道模型第18-19页
第三章 螺旋波的研究进展第19-23页
    3.1 外场控制螺旋波第19-21页
        3.1.1 抗心动过速起搏(ATP)第19-20页
        3.1.2 远场控制(FFP)第20页
        3.1.3 圆极化电场(CPEF)第20-21页
    3.2 缺陷动力学行为第21-22页
        3.2.1 缺陷大小和电场方向的影响第21-22页
        3.2.2 缺陷位置的影响第22页
    3.3 论文的主要内容第22-23页
第四章 局部刺激终止钉扎的螺旋波第23-32页
    4.1 驱钉的介绍第23-24页
    4.2 介观模型第24页
    4.3 模拟结果及讨论第24-31页
        4.3.1 完全不可激缺陷上单臂螺旋波的脱钉过程第24-26页
        4.3.2 部分不可激缺陷上单臂螺旋波成功脱钉的过程第26-27页
        4.3.3 部分不可激缺陷上螺旋波的脱钉失败过程第27-29页
        4.3.4 多臂螺旋波的脱钉过程第29-31页
    4.4 总结第31-32页
第五章 旋转电场下缺陷中激发螺旋波第32-43页
    5.1 钉扎在缺陷上的螺旋波第32页
    5.2 电场在驱钉上的应用第32-33页
    5.3 研究方法及模型第33页
    5.4 模拟结果与理论分析第33-40页
        5.4.1 单个缺陷上的演化第34-35页
        5.4.2 单向脉冲电场下波的演化第35-37页
        5.4.3 旋转电场下波的演化第37-40页
    5.5 理论分析第40-42页
        5.5.1 距离对于两缺陷的影响第41-42页
    5.6 小结第42-43页
第六章 全文总结与展望第43-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-51页
附录第51页

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