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高纬地区电离层加热激励ELF/VLF传播特性

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景和意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 电离层加热效应和典型的实验结果第16-17页
        1.2.2 电离层加热激励ELF/VLF第17-18页
        1.2.3 地-电离层波导中的甚低频波传播第18-19页
    1.3 本文研究背景及内容安排第19-21页
第二章 电离层加热理论及实验第21-33页
    2.1 电离层简介第21-22页
    2.2 电离层参量第22-25页
        2.2.1 电离层电子浓度和碰撞频率的高度分布第22-24页
        2.2.2 电导率第24-25页
    2.3 电离层加热理论第25-26页
    2.4 电离层加热实验介绍第26-27页
    2.5 加热实验中电离层参数反演第27-31页
        2.5.1 电子温度电子密度的高度、时间分布第27-30页
        2.5.2 基于低电离层加热数据的电导率计算第30-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第三章 电离层加热激励ELF/VLF模拟研究第33-51页
    3.1 电离层加热的能量吸收和损失第33-35页
    3.2 电波能量吸收率和损失率的高度分布第35-38页
    3.3 ELF/VLF辐射源的产生第38-42页
        3.3.1 电导率和电导率扰动的高度、时间分布第39-42页
        3.3.2 加热激发的ELF/VLF强度计算第42页
    3.4 下行波传播第42-48页
        3.4.1 等效偶极子源第42-43页
        3.4.2 电磁场的傅里叶变换第43-46页
        3.4.3 辐射源在海面上产生的场的准纵近似第46-48页
    3.5 本章小结第48-51页
第四章 地-电离层波导中ELF/VLF远距离传播的抛物方程法第51-67页
    4.1 地电离层波导中甚低频传播常用的计算方法简介第51-53页
    4.2 抛物方程方法(PE)理论第53-57页
    4.3 抛物方程方法求解计算第57-63页
        4.3.1 初始场第57-58页
        4.3.2 折射指数第58-61页
        4.3.3 计算结果与讨论第61-63页
    4.4 本章小结第63-67页
第五章 ELF/VLF偶极子地-电离层波导模式传播第67-79页
    5.1 考虑地磁场影响的电离层和地面阻抗特性第67-71页
        5.1.1 电离层的阻抗矩阵第67-68页
        5.1.2 初值的确定第68-69页
        5.1.3 地面阻抗第69-71页
    5.2 地-电离层波导中水平电偶极子激励的场第71-75页
    5.3 水平电偶极子在电离层中的情况第75-76页
    5.4 电离层中电偶极子任意放置的情况第76-77页
    5.5 本章小结第77-79页
第六章 总结与展望第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
作者简介第89-90页
    1. 基本情况第89页
    2. 教育背景第89页
    3. 攻读硕士学位期间的研究成果第89-90页

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