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 |