+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Шумовые свойства электронного потока в скрещенных полях

Шумовые свойства электронного потока в скрещенных полях
  • Автор:

    Шамов, Евгений Александрович

  • Шифр специальности:

    01.04.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Волгоград

  • Количество страниц:

    168 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.2 Шумовые особенности электронных потоков 
1.3 Моделирование электронных потоков


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОТОКИ

1.1 Физика электронных потоков

1.2 Шумовые особенности электронных потоков

1.3 Моделирование электронных потоков

Выводы по первому разделу

2 КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ, ТРЕБУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ

2.1 Физические методы, применяемые при моделировании динамики частиц

2.1.1 Методы, позволяющие сократить число объектов расчета

2.1.2 Методы учета взаимодействия между объектами


2.1.3 Метод пространственной оптимизации взаимодействий
2.1.4 Методы получения спектральных характеристик
2.2 Программные методы для моделирования динамики частиц
2.2.1 Методы повышения точности расчета модели на гибридном вычислительном кластере
2.2.2 Методы повышения надежности и отказоустойчивости на гибридном вычислительном кластере
2.2.3 Методы повышения универсальности и удобства работы на гибридном вычислительном кластере
2.2.4 Методы повышения эффективности расчетов на гибридном вычислительном кластере
Выводы по второму разделу
3 СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ.
3.1 Физическая модель динамики электронных потоков
3.2 Аппаратно-программная модель динамики электронных потоков
3.2.1 Система моделирования динамики электронных потоков
3.2.2 Эффективность и другие качества комплекса моделирования динамики электронных потоков
Выводы по третьему разделу
4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ В СТАТИЧЕСКИХ СКРЕЩЕННЫХ ПОЛЯХ
4.1 Динамика электронных потоков в скрещенных полях при учете поля пространственного заряда в сфере определенного радиуса
4.1.1 Изучение динамики потока при однородном электрическом поле
4.1.2 Динамика потока при неоднородном электрическом поле
4.2 Особенности динамики электронных потоков в скрещенных полях при качественно корректном учете поля пространственного заряда
4.2.1 Появление и динамика сгустков электронов потока в скрещенных полях при качественно корректном учете поля пространственного заряда
4.2.2 Особенности поведения электронных сгустков при изменении основных параметров
4.2.3 Влияние устройства и геометрии системы на процесс формирования сгустков потока
4.2.4 Обоснование особенностей динамики интенсивных электронных потоков в скрещенных ПОЛЯХ
Выводы по четвертому разделу
5 ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
5.1 Шумовые особенности потоков при образовании электронных сгустков
5.2 Динамика изменения спектрального состава с расстоянием
5.3 Спектральные характеристики потоков при образовании электронных сгустков с различной величиной коэффициента укрупнения
5.4 Влияние плотности тока на его спектральный состав
5.5 Влияние скорости влета в пространство взаимодействия на спектральный состав потока
5.6 Неустойчивость сил пространственного заряда
5.7 Нарастающая группировка электронов в сгустки вдоль пучка
Выводы по пятому разделу
6 НЕКТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛОТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКАХ
6.1 Возникновение явления обратного тока
6.2 Шумы в плотных электронных потоках
Выводы по шестому разделу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение А

Аналогично определяются проекции вектора ускорения на оси ру и ог:

Рассмотрим конкретный пример. Пусть А- = 1000, заменим пару «крупных частиц» (рисунок 2.2а) на пару групп К электронов (рисунок 2.26), занимающих одинаковый объем пространства. Тогда расстояние между каждой парой частиц будет в 10 раз меньше по каждой оси координат трехмерного пространства.
а) взаимодействие двух «крупных частиц», 1-исследуемая «крупная частица»;
б) исследуемый электрон находится в центре потока, 1-исследуемый электрон
Рисунок 2.2 - Влияние коэффициента укрупнения на точность расчета

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.159, запросов: 967