首页--数理科学和化学论文--等离子体物理学论文

强激光驱动等离子体产生强流正电子束和γ射线研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 激光等离子体相互作用物理及特点第13-15页
    1.3 激光等离子体物理研究方法与粒子模拟第15-21页
        1.3.1 激光等离子体物理研究方法第15-16页
        1.3.2 粒子模拟方法第16-20页
        1.3.3 EPOCH模拟程序简介第20-21页
    1.4 本章小结第21-23页
第二章 激光驱动等离子体产生高亮γ射线和强流正电子束第23-37页
    2.1 激光等离子体加速器第23-27页
    2.2 激光驱动等离子体产生高亮γ射线第27-29页
    2.3 激光驱动等离子体产生稠密正负电子对第29-34页
        2.3.1 Trident 过程第29-30页
        2.3.2 Bethe-Heitler(BH)过程第30页
        2.3.3 Breit-Wheeler(BW)过程第30-33页
        2.3.4 正电子的应用第33-34页
    2.4 本章小结第34-37页
第三章 强激光驱动平顶锥靶产生高亮γ射线和强流正电子束第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 二维粒子模拟及结果第37-42页
        3.2.1 二维模型第37-39页
        3.2.2 模拟结果与分析第39-42页
        3.2.3 参数优化及结果第42页
    3.3 三维模拟结果与讨论第42-44页
    3.4 三种靶的变形及模拟结果第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 双束椭圆极化激光驱动双薄靶产生高亮γ射线和强流正电子束第49-59页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 三维粒子模拟结果与分析第50-59页
        4.2.1 三维模型第50-51页
        4.2.2 激光驱动靶加速第51页
        4.2.3 强激光诱发靶相对论透明第51-53页
        4.2.4 高亮γ射线和强流正电子束产生第53-54页
        4.2.5 参数比较与分析第54-55页
        4.2.6 讨论第55-57页
        4.2.7 本章小结第57-59页
第五章 结束语第59-61页
致谢第61-63页
参考文献第63-69页
作者在学期间取得的学术成果第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:高温超导悬浮系统交流损耗研究与最优控制算法设计
下一篇:超强激光驱动新型辐射源物理机制研究