摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
插图 | 第13-19页 |
第一章 绪论 | 第19-45页 |
·日冕与太阳风 | 第19-30页 |
·日冕 | 第20-22页 |
·太阳风 | 第22-23页 |
·行星际磁场、日球电流片与扇区结构 | 第23-25页 |
·极大/极小年太阳风 | 第25-26页 |
·共转相互作用区(CIR) | 第26-30页 |
·太阳爆发性活动与磁场重联 | 第30-31页 |
·磁场重联模型 | 第31-39页 |
·Sweet-Parker 重联 | 第31-33页 |
·Petschek 重联 | 第33-34页 |
·非稳态重联 | 第34-39页 |
·MHD数值模拟与自适应网格技术 | 第39-44页 |
·磁场散度问题 | 第39-40页 |
·数值方法 | 第40-41页 |
·网格技术 | 第41-44页 |
·本文研究内容和章节安排 | 第44-45页 |
第二章 PARAMESH与自适应实现 | 第45-77页 |
·背景介绍 | 第45-46页 |
·PARAMESH 简介 | 第46-50页 |
·理想磁流体控制方程 | 第50-52页 |
·数值算法 | 第52-60页 |
·计算网格单元定义 | 第52-53页 |
·变量重构 | 第53-54页 |
·更新体心变量 | 第54-57页 |
·CT方法更新磁场 | 第57-59页 |
·时间迭代 | 第59页 |
·算法流程总结 | 第59-60页 |
·自适应实现 | 第60-64页 |
·guardcell填充 | 第60-61页 |
·插值提升与磁场重构 | 第61-62页 |
·通量和电场校正 | 第62-63页 |
·加密放粗准则 | 第63-64页 |
·二维及三维模型验证 | 第64-76页 |
·二维Vortex问题 | 第64-67页 |
·二维Rotor问题 | 第67-69页 |
·二维磁云激波相互作用问题 | 第69-71页 |
·三维Vortex问题 | 第71-73页 |
·三维磁云激波相互作用问题 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第三章 2.5维自适应的磁场重联MHD模式 | 第77-93页 |
·带电阻的MHD控制方程 | 第77-79页 |
·模型建立 | 第79-82页 |
·模式验证 | 第82-91页 |
·GEM磁场重联 | 第82-84页 |
·不同磁雷诺数参数对比 | 第84-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第四章 太阳日冕爆发性磁场重联及电子加速 | 第93-107页 |
·引言 | 第93-94页 |
·模拟方法 | 第94-95页 |
·MHD模拟结果 | 第95-101页 |
·测试粒子模拟 | 第101-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
第五章 基于阴阳嵌套网格与自适应网格的三维耦合太阳风模型 | 第107-131页 |
·引言 | 第107-110页 |
·控制方程 | 第110-111页 |
·耦合网格系统 | 第111-118页 |
·阴阳网格 | 第111-115页 |
·自适应网格 | 第115-116页 |
·区域连接模块(DCM) | 第116-118页 |
·MHD数值方法和异步时间步法 | 第118-120页 |
·MHD求解器 | 第118-119页 |
·异步时间步法 | 第119-120页 |
·2069卡林顿周稳态太阳风的模拟结果 | 第120-128页 |
·本章小结 | 第128-131页 |
第六章 总结与展望 | 第131-135页 |
·主要工作总结 | 第131-134页 |
·未来工作展望 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-155页 |
发表文章目录 | 第155-156页 |
简历 | 第156-157页 |
致谢 | 第157-159页 |