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激光等离子体的KeV能区X光谱学研究

1 引言第1-19页
 1.1 研究背景第8-9页
 1.2 激光等离子体的KeV能区X光辐射第9-13页
 1.3 KeV能区X光谱在等离子体诊断中的意义第13-14页
 1.4 本工作的主要贡献第14-15页
 1.5 本文的主要内容第15-16页
 参考文献第16-19页
2 高剥离态原子结构第19-38页
 2.1 高剥离态原子结构理论第19-26页
  2.1.1 HFR方法第19-22页
  2.1.2 MCDF方法第22-26页
 2.2 自旋-轨道劈裂跃迁组的平均跃迁能第26-36页
  2.2.1 jj耦合次组态的平均能第26-28页
  2.2.2 自旋-轨道劈裂跃迁组的跃迁能第28-31页
  2.2.3 相对论次组态平均能的简化计算第31-36页
 参考文献第36-38页
3 等离子体中的原子物理过程及等离子体状态模型第38-48页
 3.1 主要原子物理过程第38-42页
  3.1.1 电子碰撞离化与三体复合第38-39页
  3.1.2 电子碰撞激发与退激发第39-40页
  3.1.3 自电离与双电子复合第40-41页
  3.1.4 光电离与辐射复合第41-42页
  3.1.5 光激发与谱线发射第42页
 3.2 等离子体状态模型第42-44页
 3.3 计算结果第44-47页
 参考文献第47-48页
4 高温等离子体的发射谱模拟第48-74页
 4.1 主要的光谱发射机制第48-49页
 4.2 光谱特征第49-51页
  4.2.1 中低Z等离子体的发射谱特征第49-50页
  4.2.2 高Z等离子体的发射谱特征第50-51页
 4.3 理论光谱模拟的简化模型第51-56页
  4.3.1 不可分辨跃迁组模型第51-53页
  4.3.2 自旋-轨道劈裂跃迁组模型第53-54页
   4.3.2.1 l~Nj′-l~Nj″类型的自旋-轨道劈裂跃迁组第53-54页
   4.3.2.2 j~Nj′-j~Nj″和j~(N+1)-j~Nj′类型的自旋-轨道劈裂跃迁组第54页
  4.3.3 超跃迁系第54-56页
 4.4 激发态占据的简化模型第56-59页
 4.5 模型的再简化第59-63页
  4.5.1 组态平均碰撞激发速率的计算第60页
  4.5.2 组态平均双电子复合速率的计算第60-61页
  4.5.3 组态平均跃迁几率的计算第61-63页
 4.6 线型函数第63页
 4.7 理论模拟结果第63-71页
  4.7.1 跃迁组总强度第63-64页
  4.7.2 对Al元素激光等离子体发射谱的模拟第64-66页
  4.7.3 Kr激光等离子体发射谱的理论模拟第66-67页
  4.7.4 Au激光等离子体发射谱的理论模拟第67-71页
 参考文献第71-74页
5 等离子体对X射线的吸收第74-85页
 5.1 辐射输运理论第74-76页
  5.1.1 辐射输运方程第74-75页
  5.1.2 Rosseland平均自由程第75-76页
  5.1.3 Planck平均自由程第76页
 5.2 吸收谱计算第76-84页
  5.2.1 计算方法第77-79页
  5.2.2 计算结果第79-84页
 参考文献第84-85页
6 激光与等离子体相互作用的辐射流体动力学模拟第85-97页
 6.1 激光与等离子体相互作用的数值模型第85-89页
  6.1.1 激光吸收第85-86页
  6.1.2 辐射输运第86-87页
  6.1.3 热传导第87-88页
  6.1.4 流体运动第88-89页
 6.2 理论模拟计算第89-93页
  6.2.1 打靶参数第89-90页
  6.2.2 模拟结果第90-93页
 6.3 光谱模拟第93-95页
 6.4 结论第95页
 参考文献第95-97页
7 实验测量第97-106页
 7.1 晶体谱仪第97-101页
  7.1.1 波长标定第98-99页
  7.1.2 强度校正第99-101页
 7.2 空间分辨测量第101-103页
 7.3 时间分辨测量第103页
 7.4 非线性最小二乘法解谱第103-104页
 参考文献第104-106页
8 应用X射线光谱进行激光等离子体诊断第106-119页
 8.1 用级间线强比法诊断电子温度第106-113页
 8.2 用禁戒跃迁进行电子密度诊断初步探索第113-117页
  8.2.1 实验测量第114-116页
  8.2.2 实验结果第116-117页
 参考文献第117-119页
9 主要结果第119-120页
致谢第120-121页
论文发表情况第121-122页
负责或参加的课题情况第122页

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