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航天器带电与尾迹效应的模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-20页
    1.1 空间等离子体环境第10-13页
    1.2 航天器与空间等离子体环境的相互作用第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-18页
    1.4 研究内容及意义第18-20页
第二章 航天器与空间环境的相互作用第20-30页
    2.1 航天器充电第20-27页
        2.1.1 等离子体鞘层第23-25页
        2.1.2 Langmuir探针原理第25-26页
        2.1.3 探针理论计算航天器充电的局限性第26-27页
    2.2 航天器的尾迹效应第27-28页
    2.3 方法小结第28-30页
第三章 粒子模拟原理第30-38页
    3.1 基本方程第30-31页
    3.2 模拟方法第31-32页
    3.3 时间积分和蛙跳格式第32-33页
    3.4 电场分布的计算第33-34页
    3.5 粒子云电荷的分配第34-36页
    3.6 粒子云的受力第36-38页
第四章 SPIS介绍第38-48页
    4.1 SPIS简介第38-39页
    4.2 SPIS数值模拟核心第39-40页
    4.3 SPIS模拟时间步长第40-42页
    4.4 SPIS模拟操作流程第42-43页
    4.5 SPIS模拟的优势第43-48页
        4.5.1 与探针理论比对第43-47页
        4.5.2 与其他软件相比第47-48页
第五章 SPIS模拟航天器与空间环境的相互作用第48-80页
    5.1 模拟的基本设置第48-50页
        5.1.1 几何模型和表面材料第48页
        5.1.2 模拟区域第48页
        5.1.3 边界条件第48-49页
        5.1.4 时间步长第49页
        5.1.5 网格单元中模拟粒子数第49页
        5.1.6 不考虑二次电子电流第49-50页
        5.1.7 不考虑空间磁场第50页
    5.2 航天器在太阳风中的充电和尾迹第50-64页
        5.2.1 航天器在太阳风中的充电和尾迹第50-56页
        5.2.2 光电子对航天器带电和尾迹的影响第56-60页
        5.2.3 航天器的尺寸对带电和尾迹的影响第60-64页
    5.3 航天器在磁鞘中的充电和尾迹第64-71页
    5.4 航天器在磁尾中的充电和尾迹第71-80页
第六章 总结第80-82页
参考文献第82-86页
在读期间发表论文第86-88页
致谢第88-89页

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