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多离子成分等离子体中的线性和非线性离子温度梯度模研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 综述第11-16页
   ·引言第11-12页
   ·离子温度梯度模简介和研究进展第12-15页
     ·离子温度梯度模简介第12页
     ·离子温度梯度模的研究进展第12-13页
     ·线性离子温度梯度模第13页
     ·非线性离子温度梯度模第13-15页
   ·本论文的研究内容第15-16页
第二章 多离子成分等离子体离子温度梯度局域线性模第16-37页
   ·背景介绍第16-18页
     ·研究历史第16-17页
     ·物理背景第17-18页
   ·多离子成分离子温度梯度局域线性模流体模型第18-26页
     ·基本方程第18-20页
     ·局域线性色散关系第20-21页
     ·线性不稳定性和增长率第21-25页
       ·两种离子都带正电第21-23页
       ·两种离子分别带正、负电荷第23-25页
     ·结论第25-26页
   ·多离子成分离子温度梯度局域线性模动力学模型第26-35页
     ·Vlasov方程的平衡解第26-28页
     ·一阶Vlasov方程从实验室坐标系到导心坐标系的变换第28-29页
     ·扰动分布函数和扰动密度函数第29-32页
     ·多离子局域线性色散关系和不稳定性第32-35页
       ·两种离子都带正电第32-34页
       ·两种离子分别带正、负电荷第34-35页
     ·结论第35页
   ·流体模型和动理学模型的结果比较第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 多离子成分等离子体离子温度梯度涡旋第37-59页
   ·背景介绍第37-39页
     ·涡旋的产生和存在第37页
     ·离子温度梯度模驱动湍流中的稳态涡旋第37-39页
   ·多离子成分离子温度梯度偶极涡旋第39-46页
     ·模型建立和基本方程组第39-40页
     ·多离子成分离子温度梯度模的稳态涡旋解第40-46页
   ·离子参数对涡旋的参数影响第46-58页
     ·离子参数对涡旋幅度的影响第47-52页
       ·η对涡旋旋转幅度的影响第47-50页
       ·杂质离子含量对涡旋幅度的影响第50-52页
     ·离子参数对涡旋旋转的影响第52-58页
       ·η对涡旋旋转幅度的影响第53-55页
       ·杂质离子含量对涡旋幅度的影响第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 具有剪切流的多离子成分离子温度梯度模第59-95页
   ·背景介绍第59-61页
     ·剪切流及其存在第59页
     ·含剪切流情况的研究方法和对离子温度梯度模的影响第59-60页
     ·三极涡旋和含剪切流情况的涡旋中心二次激发第60-61页
   ·多离子成分剪切流离子温度梯度线性模第61-72页
     ·基本模型和时间演化方程第61-64页
     ·数值求解第64-72页
   ·多离子成分离子温度梯度三极涡旋第72-84页
     ·基本方程第73-75页
     ·三极涡旋解第75-79页
     ·中心涡旋幅度和参数的关系第79-84页
       ·掺杂正离子的情况第79-82页
       ·掺杂负离子的情况第82-84页
   ·多离子成分离子温度梯度涡旋的二次激发第84-94页
     ·基本模型第84-86页
     ·数值研究第86-94页
       ·掺杂正离子的情况第87-90页
       ·掺杂负离子的情况第90-94页
   ·本章小结第94-95页
第五章 多离子成分离子温度梯度非局域模和输运第95-104页
   ·背景介绍第95-96页
   ·能量转换和能量平衡关系第96-99页
     ·物理背景和基本方程第96-98页
     ·能量转换和能量平衡关系第98-99页
   ·多离子成分离子温度梯度非局域线性模第99-101页
   ·反常热输运系数的估计第101-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 总结与展望第104-107页
   ·本文主要结论第104-105页
   ·展望第105-107页
参考文献第107-115页
致谢第115-116页
攻读学位期间发表的论文情况第116页

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