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基于空间充放电效应的航天器功率传输结构电场特性研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-27页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-24页
        1.2.1 充放电效应理论分析现状第13-16页
        1.2.2 充放电效应实验研究现状第16-20页
        1.2.3 充放电效应仿真模拟现状第20-23页
        1.2.4 研究成果小结及今后研究方向展望第23-24页
    1.3 本文研究目标及研究内容第24-27页
        1.3.1 本文研究目标第24-25页
        1.3.2 本文研究内容第25-27页
2 空间充放电效应概述第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 空间等离子体环境第27-30页
    2.3 空间辐射环境第30-31页
    2.4 高能电子环境分析第31-34页
    2.5 充放电效应分析第34-41页
        2.5.1 表面充电分析第35-38页
        2.5.2 深层充电分析第38-41页
    2.6 本章小结第41-43页
3 高能粒子与材料相互作用模拟分析第43-69页
    3.1 引言第43页
    3.2 粒子与材料相互作用机理第43-48页
        3.2.1 粒子与材料静电力作用第44页
        3.2.2 带电粒子衰减机理第44-48页
    3.3 蒙特卡罗模拟方法第48-50页
    3.4 粒子与铝作用模拟分析第50-58页
        3.4.1 电子辐射铝材料第50-55页
        3.4.2 重粒子辐射铝材料第55-57页
        3.4.3 屏蔽厚度最优化选择第57-58页
    3.5 粒子与聚酰亚胺作用模拟分析第58-66页
        3.5.1 电子辐射聚酰亚胺材料第58-61页
        3.5.2 辐射诱导电导率分析第61-63页
        3.5.3 电场特性分析第63-66页
    3.6 本章小结第66-69页
4 功率传输结构深层充电特性仿真模拟第69-83页
    4.1 引言第69页
    4.2 模拟平台简介第69-70页
    4.3 功率传输结构第70-71页
    4.4 模拟分析方法第71-73页
    4.5 入射电子能量对充电的影响第73-77页
    4.6 绝缘挡边参数对充电的影响第77-81页
        4.6.1 绝缘挡边宽度的影响第77-79页
        4.6.2 绝缘挡边深度的影响第79-81页
    4.7 本章小结第81-83页
5 功率传输结构深层充电特性实验研究第83-93页
    5.1 引言第83页
    5.2 深层充电实验装置第83-85页
    5.3 实验样品布置方式第85-86页
    5.4 深层充电实验步骤第86-87页
    5.5 深层充电实验结果第87-92页
        5.5.1 接地工况第87-90页
        5.5.2 接高压工况第90-91页
        5.5.3 悬浮工况第91-92页
    5.6 本章小结第92-93页
6 全文总结与展望第93-97页
    6.1 全文总结第93-94页
    6.2 研究工作展望第94-97页
参考文献第97-101页
作者简历第101-105页
学位论文数据集第105页

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