摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
主要符号表 | 第21-23页 |
1 绪论 | 第23-52页 |
1.1 磁场重联简介 | 第23-24页 |
1.2 空间环境中的磁场重联现象 | 第24-32页 |
1.2.1 太阳耀斑与日冕物质抛射 | 第24-28页 |
1.2.2 地球磁层与磁场重联 | 第28-32页 |
1.3 稳态磁场重联的经典模型 | 第32-35页 |
1.3.1 Sweet-Parker模型 | 第32-34页 |
1.3.2 Petschek模型 | 第34-35页 |
1.4 非稳态磁场重联简介 | 第35-38页 |
1.5 磁场重联中的结构与波动现象 | 第38-43页 |
1.5.1 重联区结构的研究现状 | 第38-41页 |
1.5.2 磁场重联中的MHD波 | 第41-43页 |
1.6 阿尔芬波与动理学阿尔芬波 | 第43-47页 |
1.6.1 阿尔芬波及其重要作用 | 第43-45页 |
1.6.2 动理学阿尔芬波 | 第45-47页 |
1.7 磁场重联中等离子体的加速与加热 | 第47-50页 |
1.8 本论文的研究意义及研究内容 | 第50-52页 |
2 等离子体的混合模拟模型 | 第52-62页 |
2.1 引言 | 第52-53页 |
2.2 等离子体的混合模拟模型 | 第53-62页 |
2.2.1 混合模拟模型的基本方程 | 第54-56页 |
2.2.2 离子运动与电磁场的推进 | 第56-58页 |
2.2.3 坐标系与网格设置 | 第58-59页 |
2.2.4 磁场的初始位形 | 第59-62页 |
3 无限长X线磁场重联中的动理学阿尔芬波 | 第62-92页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 无导向场时无限长X线重联过程中的动理学阿尔芬波 | 第63-76页 |
3.2.1 模拟参数与边界条件 | 第63-64页 |
3.2.2 数值模拟结果的分析与讨论 | 第64-76页 |
3.3 有导向场时无限长X线重联过程中的动理学阿尔芬波 | 第76-90页 |
3.3.1 模拟参数与边界条件 | 第76-77页 |
3.3.2 数值模拟结果的分析与讨论 | 第77-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-92页 |
4 有限长X线磁场重联中的动理学阿尔芬波 | 第92-121页 |
4.1 引言 | 第92-93页 |
4.2 有导向场时有限长X线重联过程中的动理学阿尔芬波 | 第93-101页 |
4.2.1 模拟参数与边界条件 | 第93-94页 |
4.2.2 数值模拟结果的分析与讨论 | 第94-101页 |
4.3 导向场强度对重联及波扰动的影响 | 第101-108页 |
4.4 三维多X线磁场重联中的动理学阿尔芬波 | 第108-113页 |
4.4.1 模拟参数与边界条件 | 第108-109页 |
4.4.2 数值模拟结果的分析与讨论 | 第109-113页 |
4.5 模拟结果与卫星观测的对比 | 第113-119页 |
4.6 本章小结 | 第119-121页 |
5 磁场重联中动理学阿尔芬波对离子的加速与加热 | 第121-144页 |
5.1 引言 | 第121-123页 |
5.2 模拟参数与边界条件 | 第123页 |
5.3 数值模拟结果的分析与讨论 | 第123-141页 |
5.3.1 朗道共振与离子加热 | 第128-137页 |
5.3.2 垂直方向上的随机加热 | 第137-140页 |
5.3.3 离子束不稳定性对离子加热的影响 | 第140-141页 |
5.4 本章小结 | 第141-144页 |
6 结论与展望 | 第144-148页 |
6.1 结论 | 第144-146页 |
6.2 创新点 | 第146-147页 |
6.3 展望 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-159页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第159-160页 |
致谢 | 第160-162页 |
作者简介 | 第162页 |