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利用PIC模拟等离子体中电磁波传输

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 等离子体鞘套的理论计算第11页
        1.2.2 等离子体鞘套对通信信号传播的影响第11-12页
        1.2.3 解决黑障问题的主要方法第12-13页
        1.2.4 PIC研究现状第13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-15页
第2章PARTICLE IN CELL基本原理第15-29页
    2.1 PIC基本流程第15-17页
    2.2 宏粒子及有限大小粒子模型第17-20页
    2.3 电磁场FDTD算法第20-24页
        2.3.1 空间离散化第20-22页
        2.3.2 中心差分算法第22-23页
        2.3.3 时偏差分算法第23-24页
    2.4 粒子分配至网格第24-25页
    2.5 粒子推进第25-27页
    2.6 PIC模拟方法改进第27-28页
    2.7 本章小结第28-29页
第3章 电磁波在等离子体鞘套中传输建模第29-39页
    3.1 等离子体鞘套几何形状建模第29-30页
    3.2 粒子密度分布函数第30-32页
    3.3 边界条件第32-34页
        3.3.1 电磁场的边界条件第32-34页
        3.3.2 粒子边界条件第34页
    3.4 激励源设置第34-38页
        3.4.1 时谐激励源第34-36页
        3.4.2 脉冲激励源第36-37页
        3.4.3 激励源添加第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 电磁波在等离子体鞘套中的传播模拟第39-50页
    4.1 解析解第39-42页
    4.2 电磁波入射非磁化等离子体第42-48页
        4.2.1 不同等离子体密度模拟结果第42-43页
        4.2.2 不同等离子体碰撞频率模拟结果第43-46页
        4.2.3 不同等离子体厚度模拟结果第46页
        4.2.4 不同等离子体电子数密度分布函数模拟结果第46-48页
    4.3 电磁波入射磁化等离子体第48-49页
        4.3.1 外加磁场减小黑障效应的理论分析第48-49页
        4.3.2 不同恒磁场场强模拟结果第49页
    4.4 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-56页
致谢第56页

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