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热层钠及突发钠层的机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第11-25页
    1.1 大气垂直结构第11-13页
    1.2 大气探测手段第13-15页
    1.3 钠共振荧光激光雷达第15-21页
        1.3.1 钠荧光激光雷达方程第15-17页
        1.3.2 钠原子荧光光谱谱线及后向散射截面第17-18页
        1.3.3 钠荧光光谱和温度、风场的关系第18-21页
        1.3.4 钠原子密度反演原理第21页
    1.4 本章小结第21-25页
第2章 中间层顶突发钠层及热层钠第25-55页
    2.1 金属层的观测第25-31页
        2.1.1 流星消融第25-27页
        2.1.2 金属层的周日变化第27-29页
        2.1.3 金属层的季节变化第29-31页
    2.2 突发钠层第31-45页
        2.2.1 突发E层机制第33-39页
        2.2.2 大气升温理论第39-43页
        2.2.3 流星、宇宙尘埃注入理论第43-45页
    2.3 热层金属原子层第45-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第3章 合肥激光雷达观测的重力波破碎和突发钠层第55-79页
    3.1 重力波和突发钠层第55-59页
        3.1.1 大气重力波第55-58页
        3.1.2 突发钠层第58-59页
    3.2 仪器介绍和数据处理方法第59-66页
        3.2.1 中国科学技术大学窄带钠荧光激光雷达第59-63页
        3.2.2 武汉流星雷达和SABER探测器第63-64页
        3.2.3 数据处理方法第64-66页
    3.3 观测结果第66-72页
        3.3.1 激光雷达观测结果第66-70页
        3.3.2 武汉流星雷达的观测第70页
        3.3.3 卫星观测结果第70-72页
    3.4 向上传播突发钠层的形成机制第72-78页
        3.4.1 突发钠层与突发E层的关系第72-73页
        3.4.2 突发钠层和温度升温的关系第73-74页
        3.4.3 突发钠层和流星注入的关系第74-76页
        3.4.4 高密度钠原子团传播的影响第76-78页
    3.5 本章小结第78-79页
第4章 智利激光雷达观测的热层钠及其可能形成机制第79-111页
    4.1 智利热层风场、温度和钠原子层第79-84页
        4.1.1 热层钠原子层的观测第79-81页
        4.1.2 热层水平风场的观测第81-84页
    4.2 金属离子-电子中和理论第84-93页
        4.2.1 电离层赤道异常第85页
        4.2.2 离子运动方程第85-91页
        4.2.3 智利ALO台站的离子汇聚、发散区第91-93页
    4.3 智利热层钠原子层的可能形成机制第93-102页
        4.3.1 流星溅射过程第94-95页
        4.3.2 110 km以上钠元素化学过程第95-96页
        4.3.3 一种可能的热层钠原子层形成机制第96-98页
        4.3.4 热层钠原子层的传播特性第98-102页
    4.4 不同地点的热层金属原子层与离子发散区的关系第102-108页
    4.5 本章小结第108-111页
第5章 结论和展望第111-115页
    5.1 结论第111-113页
    5.2 展望第113-115页
参考文献第115-125页
致谢第125-127页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第127页

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