摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 高功率微波器件及其主要的应用牵引 | 第12-14页 |
1.2.2 高功率微波器件组成及主要功能 | 第14页 |
1.2.3 电磁粒子模拟方法 | 第14-18页 |
1.2.4 HPM器件全局优化设计 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要研究内容及组织结构 | 第19-21页 |
1.3.1 研究内容及创新点 | 第19-20页 |
1.3.2 组织结构 | 第20-21页 |
第2章 NEPTUNE2D核心算法及并行策略 | 第21-31页 |
2.1 电磁场更新 | 第21-23页 |
2.2 粒子推进 | 第23-24页 |
2.3 场与粒子的耦合 | 第24-27页 |
2.3.1 场对粒子的作用 | 第24-25页 |
2.3.2 粒子对场的作用 | 第25-27页 |
2.4 并行策略 | 第27-30页 |
2.4.1 并行计算 | 第27-28页 |
2.4.2 JASMIN并行框架及并行策略 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 NEPTUNE2D基本物理功能模块及其验证 | 第31-39页 |
3.1 外加电磁波 | 第31-32页 |
3.2 粒子边界 | 第32-34页 |
3.2.1 粒子发射边界 | 第32-33页 |
3.2.2 粒子吸收边界 | 第33-34页 |
3.3 外加静磁场 | 第34-36页 |
3.3.1 给定轴向磁场确定磁场分布 | 第34页 |
3.3.2 螺线管磁场分布 | 第34-36页 |
3.4 物理功能模块算例验证 | 第36-38页 |
3.4.1 外加波模块验证 | 第36-37页 |
3.4.2 粒子发射模块验证 | 第37页 |
3.4.3 外加静磁场模块验证 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 NEPTUNE2D正确性验证及其初步应用 | 第39-45页 |
4.1 整体正确性验证—MILO案例验证 | 第39-40页 |
4.2 初步应用—CRBWO的设计与模拟 | 第40-42页 |
4.3 并行性能测试 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 HPM器件全局优化算法及应用 | 第45-54页 |
5.1 全局优化程序 | 第45-48页 |
5.1.1 遗传算法简介 | 第45-47页 |
5.1.2 并行遗传算法程序 | 第47-48页 |
5.2 初步应用—MILO的优化设计 | 第48-51页 |
5.2.1 紧凑型设计 | 第48-50页 |
5.2.2 性能优化 | 第50-51页 |
5.3 CRBWO慢波结构优化 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
附录 | 第60-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |