首页--数理科学和化学论文--等离子体物理学论文--辐射与测量论文

波带板X射线成像与电子散射用于等离子体高空间分辨诊断的数值模拟

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 聚变能源第12-14页
    1.2 流体力学不稳定性研究第14-15页
    1.3 强场物理研究第15-17页
    1.4 X射线诊断第17-24页
        1.4.1 X射线针孔相机第18-19页
        1.4.2 K-B镜掠入射成像第19-21页
        1.4.3 X射线菲涅耳波带板第21-23页
        1.4.4 编码成像第23-24页
    1.5 粒子束在等离子体诊断中的应用第24-28页
        1.5.1 质子束诊断第24-25页
        1.5.2 电子束诊断第25-28页
    1.6 论文选题背景及内容安排第28-29页
    参考文献第29-32页
第二章 光学标量衍射和电子在等离子体中散射的基本原理第32-48页
    2.1 标量衍射理论第32-38页
        2.1.1 基尔霍夫衍射积分第34-35页
        2.1.2 菲涅耳衍射第35-37页
        2.1.3 非相干衍射系统的成像不变性和成像卷积第37-38页
    2.2 X射线与材料相互作用第38-39页
    2.3 电子在等离子体中散射的基本理论第39-41页
    2.4 单次散射和多次散射第41-43页
    2.5 蒙特卡罗方法在电子输运中的应用第43-44页
    2.6 本章小结第44-46页
    参考文献第46-48页
第三章 相位型波带板对点源及扩展源的成像第48-66页
    3.1 波带板基本理论第48-49页
    3.2 相位型波带板对点光源成像的特性第49-58页
        3.2.1 点光源成像的分辨率第49-50页
        3.2.2 点光源计算和离轴特性第50-52页
        3.2.3 点源成像的焦深第52-53页
        3.2.4 波带板的衍射效率及其模拟第53-57页
        3.2.5 成像的不变性和卷积计算第57-58页
    3.3 扩展源成像第58-64页
        3.3.1 瑞利判据第59-61页
        3.3.2 扩展光源尺度对像对比度的影响第61-63页
        3.3.3 扩展源尺度对分辨能力的影响第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第四章 伽伯波带板成像及新型单级衍射波带板的设计第66-84页
    4.1 伽伯波带板的衍射特性第67-69页
        4.1.1 伽伯波带板的分辨率第67-68页
        4.1.2 理想伽伯波带板的单级特性第68-69页
        4.1.3 理想伽伯波带板的焦深第69页
    4.2 二值化伽伯波带板第69-71页
    4.3 新型环带错列排布单级衍射波带板的设计和成像模拟第71-81页
        4.3.1 环带错列排布单级衍射波带板的设计第71-75页
        4.3.2 环带错列排布单级衍射波带板成像的数值模拟第75-78页
        4.3.3 环带错列排布单级衍射波带板对点源聚焦对称性和离轴特性第78-81页
    4.4 本章小结第81-83页
    参考文献第83-84页
第五章 电子束对等离子体的放射照相第84-94页
    5.1 蒙特卡罗程序第84-87页
    5.2 有限密度梯度层第87-89页
    5.3 双密度正弦扰动靶第89-91页
    5.4 双材料正弦扰动靶第91-92页
    5.5 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
总结与展望第94-96页
致谢第96-98页
攻读学位期间发表的论文情况第98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:温阳活血液体胶囊调控缺血性心脏病阳虚血瘀证大鼠血小板功能及形态的实验研究
下一篇:Dp-D(p+4)-黑膜系统在各热力学系统下的相结构