摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 螺旋波与反应扩散系统 | 第10-17页 |
1.1 振荡介质系统 | 第10-11页 |
1.2 可激发介质系统 | 第11-17页 |
1.2.1 Oregonator模型 | 第12-13页 |
1.2.2 FitzHugh-Nagumo(FHN)模型 | 第13页 |
1.2.3 Barkley模型 | 第13页 |
1.2.4 Bar-Eiswirth模型 | 第13-17页 |
第二章 螺旋波斑图及其动力学 | 第17-27页 |
2.1 螺旋波产生及其动力学 | 第17-18页 |
2.2 螺旋波的几种形式 | 第18-21页 |
2.2.1 反螺旋波 | 第18-19页 |
2.2.2 超螺旋波 | 第19-20页 |
2.2.3 多臂螺旋波 | 第20页 |
2.2.4 分段螺旋波 | 第20-21页 |
2.3 螺旋波的破碎 | 第21-22页 |
2.4 螺旋波的控制 | 第22-24页 |
2.5 耦合介质中的螺旋波动力学及同步 | 第24-27页 |
第三章 两层耦合可激发介质中螺旋波转变为平面波 | 第27-36页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 模型 | 第27-28页 |
3.3 数值模拟结果 | 第28-35页 |
3.4 结论 | 第35-36页 |
第四章 两层可激发介质中非对称耦合对螺旋波的影响 | 第36-45页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 模型 | 第36-37页 |
4.3 数值模拟结果 | 第37-44页 |
4.4 结论 | 第44-45页 |
第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
读研期间发表的论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |