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高空核爆炸对电离层影响的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第10-15页
    1.1 高空核爆炸电离层效应概述第10-11页
    1.2 电离层效应研究现状第11-13页
    1.3 课题目的和研究内容第13-15页
第2章 高空核爆炸电离效应的产生机理第15-50页
    2.1 高空环境概要第15-20页
        2.1.1 大气分布第15-17页
        2.1.2 电离层第17-18页
        2.1.3 高空磁场第18-20页
    2.2 高空核爆炸产生的电离源第20-23页
    2.3 空气的电离复合过程第23-26页
    2.4 瞬发辐射电离效应第26-37页
        2.4.1 瞬发辐射源基本特征第26-28页
        2.4.2 光子与大气的相互作用第28-31页
        2.4.3 中子与大气的相互作用第31-34页
        2.4.4 附加电离的分布特性第34-37页
    2.5 缓发辐射电离效应第37-48页
        2.5.1 缓发辐射源基本特征第37-42页
        2.5.2 β粒子与大气的相互作用第42-47页
        2.5.3 附加电离的分布特性第47-48页
    2.6 本章小结第48-50页
第3章 瞬发辐射电离效应的数值模拟第50-74页
    3.1 非均匀大气中子、光子输运的蒙特卡罗模拟第50-62页
        3.1.1 大气分层模型的局限性第51-52页
        3.1.2 质量厚度抽样方法第52-54页
        3.1.3 粒子输运程序MCATNP 的开发第54-60页
        3.1.4 MCATNP 与MCNP 的比较第60-62页
    3.2 瞬发辐射电离效应的模拟第62-72页
        3.2.1 MCATNP 的并行化第63-67页
        3.2.2 电离连续性方程的数值解第67-70页
        3.2.3 瞬发电离效应模拟实例第70-72页
    3.3 本章小结第72-74页
第4章 缓发辐射电离效应的数值模拟第74-97页
    4.1 高空核爆炸碎片云近似模型第74-79页
    4.2 剩余γ射线电离效应的数值模拟第79-83页
        4.2.1 计算模型第79-81页
        4.2.2 计算结果与分析第81-83页
    4.3 β粒子电离效应的数值模拟第83-94页
        4.3.1 等效面源模型第83-89页
        4.3.2 计算方法第89-91页
        4.3.3 数值结果与分析第91-94页
    4.4 高空核爆炸附加电离分布第94-96页
    4.5 本章小结第96-97页
第5章 高空核爆炸附加电离区对短波通信的影响第97-110页
    5.1 附加电离区对电波信号的吸收第97-100页
        5.1.1 基础理论第97-99页
        5.1.2 附加电离区吸收短波的计算模型第99-100页
    5.2 附加电离区对短波通信的影响等级第100-101页
    5.3 附加电离区对短波通信的影响范围第101-108页
        5.3.1 影响范围的空间特性第103-104页
        5.3.2 影响范围的时间特性第104-106页
        5.3.3 附加电离区的影响半径第106-107页
        5.3.4 应用实例第107-108页
    5.4 本章小结第108-110页
第6章 结论与展望第110-114页
    6.1 结论第110-112页
    6.2 论文的创新之处第112页
    6.3 工作展望第112-114页
参考文献第114-117页
致谢第117-119页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第119页

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