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星载电场仪关键技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
图表目录第10-13页
第一章 绪论第13-22页
   ·开展本课题的研究意义第13-15页
     ·空间天气分析的需求第13-14页
     ·气象预报的需求第14页
     ·地震监测的需求第14-15页
   ·课题研究背景第15-16页
   ·国内外研究现状分析第16-19页
     ·国外研究现状第17-18页
     ·国内研究现状第18-19页
   ·主要研究内容及创新点第19-21页
     ·主要研究内容第19-20页
     ·创新点第20-21页
   ·论文组织结构第21-22页
第二章 空间等离子体环境第22-34页
   ·空间环境第22-28页
     ·太阳风第22-23页
     ·行星际磁场第23-25页
     ·地球磁层第25-28页
   ·等离子体特性第28-30页
   ·磁气圈中的冷等离子体第30-33页
   ·小结第33-34页
第三章 电场测量方法及分类第34-42页
   ·空间电场探测方法第34-39页
     ·导体表面束缚电荷测量法第34页
     ·粒子漂移法第34-37页
     ·双探针测量法第37-38页
     ·几种探测方法的比较第38-39页
   ·双探针电场测量法的分类第39-40页
     ·被动式探针测量第39页
     ·主动式探针测量第39-40页
   ·小结第40-42页
第四章 等离子体中探针测量理论第42-55页
   ·麦克斯韦等离子体中的探针电流理论第42-50页
     ·随机的粒子电流第42-43页
     ·流向带电探针的粒子电流第43-45页
     ·流向移动探针的粒子电流第45-48页
     ·光电子流第48-49页
     ·粒子电流平衡第49-50页
   ·使用双探针测量电场第50-54页
     ·测量原理第50-52页
     ·电场仪与等离子体耦合模型第52-54页
   ·小结第54-55页
第五章 关键技术研究第55-110页
   ·对测量影响因素分析第55-76页
     ·梯度影响第55-61页
     ·探针支持系统和卫星影响第61-64页
     ·尾流影响第64-74页
     ·等离子体噪声影响第74-76页
     ·磁场及卫星姿态数据影响第76页
   ·探针设计第76-84页
     ·探针形状的选择第76-78页
     ·探针材质的选择第78-81页
     ·探针外形设计第81-84页
   ·恒流源电路第84-94页
     ·恒流源电路的作用第84-89页
     ·恒流源电路设计第89-91页
     ·恒流源电路的误差分析及器件选择第91-93页
     ·恒流源电路的实验结果第93-94页
   ·最佳工作点确定算法第94-103页
     ·工作点确定算法第95-97页
     ·算法电路的验证第97-103页
   ·前置放大电路设计第103-109页
     ·电路设计第103-104页
     ·噪声分析第104-106页
     ·电路噪声仿真分析第106-107页
     ·噪声测量第107-109页
   ·小结第109-110页
第六章 星载双探针电场仪设计与实现第110-134页
   ·系统概述第110-111页
   ·系统指标第111页
   ·详细设计第111-133页
     ·探针设计第111-112页
     ·电子学部件设计第112-133页
   ·小结第133-134页
第七章 总结与展望第134-136页
   ·总结第134-135页
   ·展望第135-136页
致谢第136-138页
参考文献第138-147页
博士期间论文发表及专利申请情况第147-148页
附录第148-149页

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