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高功率微波大气传播问题的混合模型研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-24页
    1.3 论文的主要工作及研究内容第24-29页
第2章 电子流体模型及其数值算法研究第29-45页
    2.1 气体击穿的基本理论第29-33页
        2.1.1 气体击穿的基本过程第29-31页
        2.1.2 气体击穿等离子体的基本性质第31-32页
        2.1.3 微波气体击穿的机理及其模型第32-33页
    2.2 电子流体模型第33-37页
        2.2.1 基本方程第33-34页
        2.2.2 输运系数第34-37页
    2.3 一维电子流体模型的时域有限差分算法第37-42页
        2.3.1 时域有限差分方法的基本原理第37-39页
        2.3.2 电子流体模型的时域有限差分方案第39-42页
    2.4 结果与讨论第42-44页
        2.4.1 模拟结果的验证第42-43页
        2.4.2 大气击穿的时域演化过程第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第3章 电子能量分布函数对微波击穿预测的影响第45-55页
    3.1 等效的电子能量分布函数第45-46页
    3.2 微波击穿预测第46-52页
        3.2.1 不同分布函数下的输运系数第46-49页
        3.2.2 不同分布函数下的击穿预测第49-52页
    3.3 模拟与实验的对比第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 基于电子流体模型与玻尔兹曼方程求解器的高功率微波传播建模研究第55-72页
    4.1 电子玻尔兹曼方程与其求解方法第55-57页
    4.2 粒子模型的简介第57-58页
    4.3 Bolsig+在击穿预测中的有效性第58-65页
        4.3.1 氩气击穿的预测第59-63页
        4.3.2 氮气击穿的预测第63-65页
    4.4 不同分布函数对微波传播的影响第65-66页
    4.5 微波参数和背景气体对分布函数的影响第66-70页
        4.5.1 微波参数的影响第66-68页
        4.5.2 背景气体的影响第68-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第5章 高功率微波传播的若干瞬态问题研究第72-98页
    5.1 超宽带高功率微波脉冲传播的研究第72-78页
        5.1.1 入射脉冲的形状第73-74页
        5.1.2 入射脉冲形状对电子能量分布的影响第74-76页
        5.1.3 电子能量分布函数对击穿阈值的影响第76页
        5.1.4 高斯脉冲击穿的时域演化过程第76-77页
        5.1.5 脉冲波形对气体击穿的影响第77-78页
    5.2 空气与六氟化硫的混合气体中高功率微波传播的研究第78-88页
        5.2.1 混合气体的输运系数第79-81页
        5.2.2 混合气体的击穿阈值第81-83页
        5.2.3 微波在击穿中的传播与反射第83-88页
    5.3 阻尼正弦脉冲大气传播的研究第88-92页
        5.3.1 数值结果与实验的对比第89页
        5.3.2 不同海拔下脉冲传播的研究第89-92页
    5.4 微波频率对大气压击穿等离子体影响的研究第92-96页
        5.4.1 击穿等离子体的形成过程第92-94页
        5.4.2 等离子体对微波传播的影响第94-96页
    5.5 本章小结第96-98页
第6章 高功率微波天线近场气体击穿的研究第98-109页
    6.1 二维电子流体模型第98-100页
    6.2 二维流体模型的数值解第100-103页
        6.2.1 差分方案第100-102页
        6.2.2 边界条件第102页
        6.2.3 圆波导内的激励源第102-103页
        6.2.4 初始值第103页
    6.3 近场击穿的分析第103-107页
    6.4 本章小结第107-109页
第7章 总结与展望第109-112页
    7.1 工作总结第109-110页
    7.2 研究展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-122页
攻读博士期间完成的论文及承担的科研项目第122-124页

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