尘埃等离子体是一种含有尘埃颗粒的复杂等离子体系统。带电尘埃颗粒受到等离子体以及电磁力的作用,会显著地改变等离子体的许多性质并产生很多新的物理过程和现象。尘埃等离子体在空间物理、电波传播、半导体芯片加工等领域有着重要的影响。本书全面介绍尘埃等离子体的基础知识和研究前沿进展,详细介绍其基本概念、产生方式及诊断方法,分析尘埃
本书主要研究两类带外力场的Boltzmann方程,包括Vlasov-Poisson-Boltzmann(VPB)方程和Vlasov-Maxwell-Boltzmann(VMB)方程的谱分析与整体强解的渐近行为。主要内容包括:第1章介绍经典Boltzmann方程的谱分析,并且利用谱分析建立Boltzmann方程整体强解的
本书涵盖等离子体与功能电介质的基本理论及其在多个领域中的具体应用。全书共7章。第1章为绪论,对等离子体和功能电介质进行了简要的介绍;第2章为功能电介质的等离子体改性,介绍了等离子体技术与功能电介质在特高压输电中的应用;第3章为功能电介质极化及老化,分析了功能电介质的极化和老化现象;第4章为功能电介质及传感技术,介绍了传
本书详细介绍了不同的发射探针技术原理和装置,以及对不同发射探针技术的有效性测试。此外,本书中也分享了大量的发射探针应用案例,包括低气压环境中的等离子体空间电位测量和鞘层电势测量、高真空环境中的空间电势测量、高气压等离子体的空间电位测量、虚拟阴极实验测量以及不同材料发射探针的应用等。
本书以解决无人机高原起飞问题为背景,以正弦交流介质阻挡放电等离子体流动控制技术为核心,以“激励器特性研究-风洞实验-飞行验证”为主线,介绍等离子体激励器诱导流场的研究进展,阐明机翼分离流等离子体流动控制机理,描述基于等离子体激励的飞行实验情况,并提出下一步研究的重点,为突破等离子体流动控制技术瓶颈,打通“概念创新一技术
《低温等离子体技术及应用》共9章。第1章介绍低温等离子体技术的概念、发展历史、分类及特点,以及低温等离子体的放电形式。第2章介绍低温等离子体的常用诊断方法。第3章介绍高压电源电路基础、高压电源关键器件组成及发展现状,以及当前常用的低温等离子体高压电源。第4章介绍低温等离子体发生设备及其设计原则,包括介质阻挡放电成套设备
本书采用时间、空间、光谱分辨瞬态粒子成像和时空分辨光谱层析技术,通过研究易混溶合金和难混溶合金表面等离子体中粒子分布与LSA波类型和粒子寿命的关系,形成了不同LSA波的传播机制下二元等离子体的时空演化机制,揭示了二元易混溶和难混溶合金表面等离子体中粒子分布与LSA波的关系,从而更好地掌握等离子体性质,优化相关应用的使用
本书深入浅出而又系统地介绍了螺旋波等离子体的基础知识,总结了近年来该领域的研究进展,提供了用于螺旋波等离子体放电特性研究的实验诊断技术,对螺旋波等离子体中的许多复杂物理现象给予了详细的介绍和解释。全书共5章。第1章主要介绍了等离子体的基本概念与性质,螺旋波等离子体的特性、应用和研究进展。第2章着重讲述了螺旋波等离子体的
表面等离子共振成像技术作为一种无标记、高灵敏度、可实时检测的高分辨率成像技术,已被广泛应用于食品健康与安全、医学诊断、药物开发和环境监测等领域。本书以表面等离子共振成像传感器的工作原理和结构优化为出发点,以多层介质、金属等复杂结构的传感器为例,从理论分析和实验研究两个方面对结构优化中的空间建模问题、检测方法中的数据分析
全书分为4个部分,系统地介绍了低温等离子体的基本原理和应用技术:(1)等离子体物理基础,包括等离子体基础知识、等离子体输运过程、等离子体基元过程、等离子体描述和模拟、等离子体诊断等5章;(2)气体放电理论,包括汤森放电理论、流注放电理论和高频放电理论等4章;(3)典型的低温等离子体产生形式,包括直流辉光放电,空心阴极放