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 |