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水中热噪声的自相关和频谱特性的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 研究的背景及意义第12-25页
        1.1.1 背景第12-24页
        1.1.2 意义第24-25页
    1.2 研究的内容第25页
    1.3 研究的方法第25-27页
    1.4 论文的组织结构第27-28页
第二章 分子动力学模拟介绍第28-44页
    2.1 分子动力学模拟原理简介第28-30页
        2.1.1 分子动力学模拟的步骤第28-30页
    2.2 分子动力学中的积分算法第30-32页
        2.2.1 蛙跳算法第30-31页
        2.2.2 速度Verlet算法第31-32页
    2.3 分子动力学中的相互作用第32-37页
        2.3.1 非键相互作用第32-34页
        2.3.2 成键相互作用第34-35页
        2.3.3 氢键第35-37页
    2.4 水分子模型第37-38页
    2.5 分子动力学中的热力学系综第38-44页
        2.5.1 微正则系综第39页
        2.5.2 正则系综第39-42页
        2.5.3 等温等压系综第42-44页
第三章 噪声第44-47页
    3.1 噪声的定义第44页
    3.2 噪声三特征第44页
    3.3 常见的噪声类型第44-47页
        3.3.1 白噪声第45页
        3.3.2 红噪声第45-46页
        3.3.3 1/? 噪声第46-47页
第四章 计算方法对水中热噪声关联时间的影响研究第47-57页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 计算模拟模型第48页
    4.3 计算模拟结果与讨论第48-56页
        4.3.1 不同的热浴耦合方式对热噪声的关联时间的影响第48-49页
        4.3.2 不同的热浴耦合参数对热噪声的关联时间的影响第49-50页
        4.3.3 不同的模拟步长对热噪声的关联时间的影响第50-51页
        4.3.4 不同的模拟软件对热噪声的关联时间的影响第51-52页
        4.3.5 不同的水模型对热噪声的关联时间的影响第52-53页
        4.3.6 不同的热浴耦合温度对热噪声的关联时间的影响第53-54页
        4.3.7 水中热噪声与氢键的关系第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 水中溶质分子所受热噪声的频谱特性研究第57-79页
    5.1 引言第57-61页
    5.2 计算模拟的模型和方法第61-63页
    5.3 计算模拟结果与讨论第63-77页
        5.3.1 水中溶质分子所受热噪声的分布情况第63-64页
        5.3.2 水中溶质分子所受热噪声与分子转动的关系第64-65页
        5.3.3 水中溶质分子所受热噪声的功率谱第65页
        5.3.4 不同模拟参数对水中热噪声的功率谱的影响第65-69页
        5.3.5 功率谱的斜率值第69-70页
        5.3.6 功率谱中的特征峰第70-72页
        5.3.7 水中溶质分子所受合力的积分第72-73页
        5.3.8 噪声的功率谱和氢键第73-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 总结及展望第79-82页
    6.1 总结第79-80页
    6.2 工作展望第80-82页
参考文献第82-87页
攻读博士期间发表文章目录第87-88页
致谢第88-89页

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