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磁场与激光等离子体相互作用的实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第11-24页
    1.1. 绪论-磁场与等离子体相互作用概况第11-13页
    1.2. 实验室天体物理学与标度变换第13-16页
    1.3. 高能量密度物理中磁场的应用第16-21页
    1.4. 论文的主要内容和安排第21-22页
    参考文献第22-24页
第二章. 磁场与激光等离子体相互作用综述第24-55页
    2.1. 磁场与激光等离子体相互作用的整体形态演化第25-40页
        2.1.1. 初始准静态等离子体在均匀外磁场中的膨胀过程第25-30页
        2.1.2. 初始大流速等离子体在均匀外磁场中的动力学整体演化第30-40页
    2.2. 磁场与激光等离子体相互作用中的不稳定性演化第40-46页
        2.2.1. LLR下交换不稳定性(RT不稳定性)第41-43页
        2.2.2. LHD不稳定性第43-44页
        2.2.3. LLR下KH不稳定性第44-46页
    2.3. 磁场对等离子体流体力学系数的影响第46-48页
    2.4. 磁重联、粒子加速等非线性过程第48-50页
    参考文献第50-55页
第三章. 脉冲磁场发生装置第55-66页
    3.1. 脉冲磁场发生装置简介第55-59页
        3.1.1. 微秒短脉冲单匝线圈型磁场装置第55-57页
        3.1.2. 毫秒以上长脉冲螺线管型磁场装置第57-59页
    3.2. 脉冲磁场装置第59-62页
        3.2.1. 充电电源第60页
        3.2.2. 电容器第60-61页
        3.2.3. 气体开关与光触发模式第61页
        3.2.4. 亥姆赫兹线圈与磁场测量第61-62页
    3.3. 时序控制第62-63页
    3.4. 低真空度情况下的装置异常放电与排查第63-65页
    参考文献第65-66页
第四章. 激光烧蚀固体靶产生的等离子体在磁场中的整体动力学演化第66-95页
    4.1. 实验安排第67-72页
        4.1.1. 自发光演化诊断第68-69页
        4.1.2. 飞秒光干涉法主动诊断等离子体电子密度演化第69-70页
        4.1.3. 自发光光谱诊断第70-71页
        4.1.4. 靶材选择第71-72页
    4.2. 实验结果:外加磁场与等离子体相互作用的整体形态第72-82页
        4.2.1. 自发光形态结构演化第72-76页
        4.2.2. 飞秒光干涉法主动诊断等离子体密度分布演化第76-80页
        4.2.3. 等离子体自发光光谱诊断第80-82页
    4.3. 实验结果:不同磁场、激光等条件对整体结构演化的影响第82-87页
        4.3.1. 改变外加磁场条件第82-83页
        4.3.2. 改变激光功率密度和激光聚焦状态第83-86页
        4.3.3. 改变靶结构第86-87页
    4.4. 实验结果分析第87-93页
        4.4.1. 高速流等离子体第87-90页
        4.4.2. 低速流等离子体第90-93页
        4.4.3. 外磁场中等离子体膨胀的模拟第93页
    4.5. 总结第93-94页
    参考文献第94-95页
第五章. 外磁场中激光等离子体动力学演化的局部结构分析第95-108页
    5.1. 高速流等离子体的不稳定性结构第95-99页
    5.2. 高速流等离子体的激波壳结构第99-106页
        5.2.1. 激波壳结构的形成第99-103页
        5.2.2. 垂直位型下低速流等离子体中心空洞成因分析第103-106页
    5.3. 总结第106-107页
    参考文献第107-108页
第六章. 磁场对等离子体热导系数的影响第108-121页
    6.1. 气体靶实验安排第108-109页
    6.2. 气体放电现象第109-112页
    6.3. 气体靶实验结果:ICCD诊断等离子体自发光演化第112-113页
    6.4. 气体靶实验结果:ICCD与谱仪联合诊断汤姆逊散射(TS)信号第113-120页
    6.5. 气体靶实验小结第120页
    参考文献第120-121页
第七章 总结与展望第121-123页
致谢第123-124页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第124页

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