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辐射驱动条件下平面流体力学不稳定性增长的实验研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 辐射驱动条件下流体力学不稳定性研究第9-11页
        1.1.1 惯性约束聚变内爆中的流体力学不稳定性第9-10页
        1.1.2 天体物理中的流体力学不稳定性第10-11页
    1.2 论文的研究内容第11-13页
    参考文献第13-14页
第2章 流体力学不稳定性研究进展第14-36页
    2.1 流体力学不稳定性的产生机制第14-17页
        2.1.1 RT不稳定性第14-15页
        2.1.2 RM不稳定性第15-17页
    2.2 ICF中平面几何条件下流体力学不稳定性实验研究进展第17-30页
        2.2.1 RT不稳定性实验研究进展第18-28页
        2.2.2 RM不稳定性实验研究进展第28-30页
    2.3 天体物理中的流体力学不稳定性研究进展第30-34页
    参考文献第34-36页
第3章 流体力学界面不稳定性增长测量及数据处理分析第36-59页
    3.1 流体力学不稳定性增长测量方法第36-38页
    3.2 面向背光照相数据处理方法的改进第38-48页
        3.2.1 数据处理方法改进原理第38-41页
        3.2.2 数值模拟分析第41-46页
        3.2.3 实验结果与数据分析第46-48页
    3.3 X光针孔成像对成像系统空间分辨的影响第48-56页
        3.3.1 菲涅尔衍射第49-50页
        3.3.2 数值模拟第50-54页
        3.3.3 实验应用第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
    参考文献第58-59页
第4章 低Z材料烧蚀面RT不稳定性增长实验研究第59-96页
    4.1 掺杂对CH样品烧蚀RT不稳定性增长的影响第59-67页
        4.1.1 研究目的及意义第59-60页
        4.1.2 实验结果第60-64页
        4.1.3 实验分析第64-67页
    4.2 辐射条件对烧蚀RT不稳定性增长的影响第67-75页
        4.2.1 研究目的及意义第67-68页
        4.2.2 实验结果第68-70页
        4.2.3 实验分析第70-75页
    4.3 辐射烧蚀RT不稳定性双模扰动增长第75-85页
        4.3.1 研究目的及意义第75-76页
        4.3.2 实验结果第76-80页
        4.3.3 实验分析第80-85页
    4.4 整形激光脉冲条件下烧蚀RT不稳定性增长第85-92页
        4.4.1 研究目的及意义第85页
        4.4.2 实验结果第85-87页
        4.4.3 实验分析第87-92页
    4.5 本章小结第92-94页
    参考文献第94-96页
第5章 双介质界面不稳定性增长实验研究第96-110页
    5.1 双介质RT不稳定性实验第96-102页
    5.2 双介质RM不稳定性实验第102-106页
    5.3 本章小结第106-108页
    参考文献第108-110页
第6章 总结与展望第110-114页
    6.1 工作总结第110-112页
    6.2 主要创新点和意义第112页
    6.3 工作展望第112-114页
致谢第114-116页
附录 论文发表与学术活动情况第116页

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