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上行离子流对亚暴膨胀相起始的触发作用--近地磁尾动力学过程的三维MHD模拟

第一章 概述第1-25页
   ·关于上行离子的研究第11-15页
  (1) 对上行离子的观测第11-14页
  (2) 对上行离子的模拟研究第14-15页
   ·关于场向电流的研究第15-16页
   ·关于亚暴及其触发机制的研究第16-22页
  (3) 磁尾亚暴的观测特性第16-17页
  (4) 亚暴模型介绍第17-19页
  (5) 磁尾重联过程与亚暴膨胀相起始第19-20页
  (6) 对磁尾等离子体结构的观测及其与亚暴活动的联系第20-22页
   ·问题的提出第22-25页
第二章 上行离子流对磁尾动力学过程影响的三维MHD 模拟方法第25-33页
   ·物理背景第25-27页
  (1) 方法的合理性分析第25-26页
  (2) 物理模型的建立第26-27页
   ·数值模拟模型第27-31页
  (3) 基本方程组第27-28页
  (4) 电离层模型第28-30页
  (5) Grad-Shafranov 平衡磁尾模型第30-31页
 本章总结第31-33页
第三章 磁静时上行离子流对磁尾动力学过程的影响第33-47页
   ·边界条件的确定第34-35页
   ·上行离子对近地磁尾等离子体片的影响第35-36页
  (1) 上行离子流对近地磁尾等离子体片密度的影响第35页
  (2) 上行离子流对近地磁尾等离子体片压力的影响第35-36页
  (3) 上行离子流对等离子体片流场的影响第36页
   ·上行离子流对近地磁尾电流系统的影响第36-44页
  (4) 上行离子对近地磁尾越尾电流的影响第36-37页
  (5) 上行离子对近地磁尾场向电流的影响第37-40页
  (6) 模拟结果分析第40-42页
  (7) 上行离子流触发亚暴膨胀相起始的可能机制第42-44页
 本章总结第44-47页
第四章 磁尾重联过程与亚暴膨胀相起始第47-59页
   ·研究背景第47-49页
   ·边界条件第49页
   ·X 线的地向运动与亚暴过程的发展第49-53页
  (1) X 线的地向运动第49-53页
   ·伴随着X 线地向运动的亚暴发展过程第53-56页
  (2) 伴随X 线地向运动的等离子体片变化过程第54页
  (3) 伴随X 线地向运动的越尾电流变化第54-55页
  (4) 伴随X 线地向运动的场向电流变化第55-56页
   ·模拟结果分析第56-57页
  (5) 磁场偶极化过程第56页
  (6) 亚暴电流系统特性第56-57页
 本章总结第57-59页
第五章 上行离子流对亚暴膨胀相起始的触发作用第59-69页
   ·研究背景第59页
   ·边界条件第59-60页
   ·增长相前期上行离子流对亚暴过程的影响第60-63页
  (1) 增长相前期(t=105)系统状态第60-61页
  (2) 上行离子流对磁重联过程的影响第61-62页
  (3) 上行离子流对越尾电流的影响第62页
  (4) 上行离子流对场向电流的影响第62-63页
   ·增长相后期上行离子流对亚暴过程的影响第63-67页
  (5) 增长相后期(t=155)系统状态第63-64页
  (6) 上行离子流对磁重联过程的影响第64-65页
  (7) 上行离子流对越尾电流的影响第65-66页
  (8) 上行离子流对场向电流的影响第66-67页
   ·模拟结果分析第67-68页
 本章总结第68-69页
第六章 上行离子与亚暴膨胀相起始——Cluster 卫星的观测第69-81页
   ·事件的观测与分析方法第69-70页
  (1) 观测事件的特征第69-70页
  (2) 场向电流的计算方法第70页
   ·事件的确定第70-74页
  (3) AE 指数和亚暴活动第70-71页
  (4) 上行离子流源区的确认第71-74页
  (5) 近地上行离子的观测特性第74页
   ·利用Cluster 卫星进行的观测结果和分析第74-80页
  (6) 磁场的变化第74-76页
  (7) 越尾电流的变化第76-77页
  (8) 场向电流的变化第77页
  (9) 观测结果分析第77-80页
 本章总结第80-81页
第七章 总结与讨论第81-86页
   ·工作总结第81-84页
   ·进一步的工作展望第84-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-96页
附录:作者与主要工作成果第96页
 作者简介第96页
 博士期间主要工作成果第96页
 参加的全国及国际性学术会议第96页

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