摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
1 引言 | 第15-20页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第16-18页 |
1.3 论文安排 | 第18-20页 |
2 磁层中的环电流 | 第20-32页 |
2.1 磁层的基本结构及电流系 | 第20-23页 |
2.2 环电流 | 第23-30页 |
2.2.1 环电流基本原理 | 第24-27页 |
2.2.2 环电流粒子绝热运动 | 第27-28页 |
2.2.3 环电流地磁响应 | 第28-30页 |
2.3 小结 | 第30-32页 |
3 高能中性原子(ENA)及其成像 | 第32-47页 |
3.1 ENA产生原理 | 第33-35页 |
3.2 ENA成像发展历程 | 第35-36页 |
3.3 ENA成像仪器介绍 | 第36-45页 |
3.3.1 IMAGE卫星ENA成像 | 第37-39页 |
3.3.2 TC-2卫星ENA成像 | 第39-42页 |
3.3.3 TWINS卫星ENA成像 | 第42-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
4 ENA成像的三维CT反演----基本原理与方法 | 第47-64页 |
4.1 几种典型ENA成像反演方法 | 第47-50页 |
4.1.1 参数化离子分布模型 | 第47-49页 |
4.1.2 有约束的线性反演 | 第49-50页 |
4.2 CT技术概述 | 第50-61页 |
4.2.1 Radon变换 | 第51-52页 |
4.2.2 Fourier切片定理 | 第52-56页 |
4.2.3 三维CT理论公式 | 第56-57页 |
4.2.4 级数展开CT重建算法 | 第57-61页 |
4.3 磁层ENA发射CT | 第61-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
5 卫星ENA成像及其反演的数值模拟 | 第64-82页 |
5.1 ENA成像的正演模拟 | 第65-74页 |
5.1.1 环电流离子微分通量分布模型 | 第65-66页 |
5.1.2 ENA离子源区域及其网格划分 | 第66-67页 |
5.1.3 其它简化假设与模型/公式 | 第67-69页 |
5.1.4 卫星位置与扫描视线 | 第69-73页 |
5.1.5 ENA成像正演模拟结果 | 第73-74页 |
5.2 由ENA成像模拟反演离子分布 | 第74-81页 |
5.2.1 差分ENA CT原理方法 | 第74-76页 |
5.2.2 无偏差ENA图像的反演 | 第76-77页 |
5.2.3 有偏差ENA图像的反演 | 第77-79页 |
5.2.4 结果分析 | 第79-81页 |
5.3 小结 | 第81-82页 |
6 实测磁暴事件反演 | 第82-98页 |
6.1 2012年07月15日磁暴事件分析 | 第82-92页 |
6.1.1 LAE修正 | 第84-86页 |
6.1.2 反演结果 | 第86-88页 |
6.1.3 结果验证、特征分析 | 第88-92页 |
6.2 2011年10月24日磁暴事件分析 | 第92-97页 |
6.3 小结 | 第97-98页 |
7 中能段ENA-H与ENA-O分离 | 第98-129页 |
7.1 由卫星原始数据获取ENA通量 | 第99-113页 |
7.1.1 探测器内部结构 | 第102-103页 |
7.1.2 原始Level-0数据的结构 | 第103-108页 |
7.1.3 计算ENA通量 | 第108-113页 |
7.2 由起始脉高分布决定ENA成分 | 第113-122页 |
7.2.1 起始脉冲高度分布 | 第114-116页 |
7.2.2 MCP板电压对脉高分布的影响 | 第116-117页 |
7.2.3 起始脉冲高度能量外推法 | 第117-120页 |
7.2.4 H/O分离方法 | 第120-122页 |
7.3 由实测数据分离H/O的结果 | 第122-128页 |
7.4 小结 | 第128-129页 |
8 总结与展望 | 第129-133页 |
8.1 总结 | 第129-131页 |
8.2 展望 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-142页 |
攻读博士学位期间的科研成果 | 第142-144页 |
致谢 | 第144页 |