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SUNIST单粒子模拟系统开发及应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 引言第10-26页
   ·单粒子模拟方法第10-16页
     ·单粒子模拟在等离子体物理研究中的意义第10-11页
     ·导心模拟和洛伦兹模拟第11-12页
     ·单粒子模拟的进展和应用第12-16页
   ·SUNIST 磁场位形及拟开展的阿尔芬波电流驱动实验计划第16-23页
     ·SUNIST 球形托卡马克装置简介第16-18页
     ·SUNIST 磁场特点第18-21页
     ·SUNIST 阿尔芬波电流驱动实验计划第21-23页
   ·论文主要内容第23-26页
第2章 SUNIST 单粒子模拟程序及系统开发第26-53页
   ·洛伦兹轨道模拟程序设计第26-29页
     ·洛伦兹轨道模拟方法第26-28页
     ·柱坐标系下的速度方程和洛伦兹方程第28-29页
   ·算法介绍第29-34页
     ·Boris 算法第29-31页
     ·欧拉算法第31-32页
     ·龙格-库塔算法第32-34页
   ·时间步长选择和算法比较第34-45页
     ·简单磁场下的时间步长选择和算法比较第35-41页
     ·SUNIST磁场下的时间步长选择和算法比较第41-45页
   ·洛伦兹模拟程序设计第45-46页
   ·SUNIST 单粒子模拟系统第46-53页
     ·Matlab、Access 和 VB.net 的混合编程第47-49页
     ·Matlab 与 VB.net 混合编程中的数据存储方法第49-50页
     ·单粒子模拟模块第50页
     ·查看模拟结果模块第50-51页
     ·搜索模块第51-53页
第3章 SUNIST 粒子轨道研究第53-79页
   ·SUNIST 典型放电时的粒子轨道第53-59页
     ·通行粒子轨道第53-55页
     ·捕获粒子轨道第55-56页
     ·轨道损失粒子第56-59页
     ·SUNIST 典型放电粒子轨道总结第59页
   ·等离子体电流增大后的特殊粒子轨道第59-62页
     ·瘦香蕉轨道第60-61页
     ·局部捕获粒子轨道第61-62页
     ·等离子体电流增大后的特殊粒子轨道总结第62页
   ·波纹度引起的特殊粒子轨道第62-75页
     ·考虑波纹度后的通行轨道第65-67页
     ·考虑波纹度后的香蕉轨道第67-69页
     ·波纹度捕获轨道第69-72页
     ·波纹度对氢离子约束的影响第72-75页
   ·高能粒子运动轨道及约束第75-79页
     ·高能粒子运动轨道及约束第75-76页
     ·波纹度对高能粒子约束的影响第76-79页
第4章 单粒子模拟在SUNIST 阿尔芬波电流驱动研究中的应用第79-100页
   ·标准模型磁场中电子的捕获比例第79-83页
     ·任意位置处电子的捕获比例第80-82页
     ·磁面上电子的捕获比例第82页
     ·总的电子捕获比例第82-83页
   ·SUNIST 典型放电中电子的捕获比例第83-87页
     ·SUNIST 中平面上电子的捕获比例第85-86页
     ·阿尔芬共振位置处电子的捕获比例第86-87页
   ·SUNIST 中捕获电子的回弹频率第87-91页
   ·SUNIST 中捕获电子的有效碰撞频率第91-93页
     ·标准模型磁场中捕获电子的有效碰撞频率第91-92页
     ·SUNIST 磁场中捕获电子的有效碰撞频率第92-93页
   ·SUNIST 典型放电时捕获电子可以完成香蕉轨道的区域第93-94页
   ·SUNIST 中捕获电子有效存在的运行参数区间第94-98页
     ·等离子体电流为50 kA 时捕获电子有效存在的运行参数区间第94-96页
     ·SUNIST 捕获电子有效存在的运行参数区间第96-98页
   ·对未来SUNIST 阿尔芬波电流驱动实验的建议第98-100页
第5章 总结和展望第100-102页
参考文献第102-109页
致谢第109-110页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第110页

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