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等离子体融断开关物理机制的粒子模拟研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
第一章 绪论第8-21页
 1.1 电感储能的高功率脉冲功率技术第8-10页
 1.2 PEOS技术的特点及主要用途第10-12页
 1.3 PEOS中复杂的物理机制第12-15页
 1.4 本文的主要研究工作第15-21页
  1.4.1 本课题的意义第15-16页
  1.4.2 主要研究内容第16-21页
第二章 PEOS的粒子模拟方法第21-39页
 2.1 有限大小粒子第22-23页
 2.2 推动电磁场步进的算法第23-26页
  2.2.1 时域有限差分方法第23-25页
  2.2.2 差分格式的基本特性第25-26页
 2.3 推动粒子步进的算法第26-30页
  2.3.1 牛顿相对论运动方程及差分形式第26-28页
  2.3.2 多时标方法第28-30页
 2.4 求解电荷密度与电流密度的算法第30-33页
 2.5 初始条件第33-34页
  2.5.1 电磁场初始条件第33页
  2.5.2 注入等离子体初始放置第33-34页
 2.6 边界条件第34-36页
  2.6.1 良导体边界第35页
  2.6.2 对称轴边界第35页
  2.6.3 入射电流波边界第35-36页
 2.7 物理量的无量纲化及网格噪声不稳定性第36-39页
  2.7.1 物理量的无量纲化第36-37页
  2.7.2 网格噪声不稳定性第37-39页
第三章 面向对象的粒子模拟程序CYLINDER2-1/2D第39-47页
 3.1 引言第39页
 3.2 粒子模拟的面向对象分析与设计第39-43页
 3.3 粒子模拟程序的流程图第43-45页
 3.4 粒子模拟程序功能介绍第45-47页
  3.4.1 计算功能第45页
  3.4.2 诊断功能第45页
  3.4.3 扩展功能第45-47页
第四章 阴极电子爆炸发射边界的模拟实现第47-55页
 4.1 引言第47-48页
 4.2 简化模型第48-49页
 4.3 模拟算法第49-51页
 4.4 程序实现第51-52页
 4.5 平面二极管真空电子发射现象的模拟第52-54页
 4.6 小结第54-55页
第五章 低密度PEOS物理机制的模拟研究第55-71页
 5.1 引言第55-56页
 5.2 融蚀模型第56-58页
 5.3 PEOS工作过程的粒子模拟研究第58-68页
  5.3.1 非中性鞘层的形成第58-61页
  5.3.2 PEOS的导通及断中过程中的物理现象第61-67页
  5.3.3 导通和断路时间与等离子体密度关系的模拟定标第67-68页
 5.4 小结第68-71页
第六章 中密度PEOS中磁场渗透现象的研究第71-85页
 6.1 引言第71-72页
 6.2 磁场异常渗透霍尔机制的简要分析第72-74页
 6.3 磁场渗透现象的粒子模拟研究第74-81页
  6.3.1 密度均匀分布PEOS的磁场渗透现象第74-78页
  6.3.2 密度非均匀分布PEOS中的磁场渗透现象第78-81页
 6.4 小结第81-85页
第七章 高密度PEOS断路机制的研究第85-100页
 7.1 引言第85页
 7.2 雪犁模型第85-88页
 7.3 融断区域融蚀现象的粒子模拟研究第88-97页
  7.3.1 融断区域的模拟方案第89-90页
  7.3.2 粒子模拟计算结果与分析第90-97页
 7.4 小结第97-100页
第八章 高密度PEOS真空鞘层尺度定标第100-116页
 8.1 引言第100-101页
 8.2 粒子模拟方案第101-103页
 8.3 模拟结果讨论第103-111页
  8.3.1 真空电子流与电流损先第103-106页
  8.3.2 真空鞘层的定标关系第106-109页
  8.3.3 能量耦合第109-111页
 8.4 小结第111-116页

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