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MeV电荷粒子束诊断陡峭密度梯度的蒙特卡罗模拟

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 惯性聚变物理第11-13页
    1.2 流体力学不稳定性第13-15页
    1.3 X射线诊断第15-17页
    1.4 电荷粒子束的诊断应用第17-22页
        1.4.1 质子束诊断第17-19页
        1.4.2 电子束诊断第19-22页
    1.5 论文选题背景及内容安排第22-23页
    参考文献第23-25页
第二章 粒子束的散射第25-41页
    2.1 粒子束在中性物质中的散射第25-33页
        2.1.1 卢瑟福散射第25-27页
        2.1.2 多次散射第27-29页
        2.1.3 能量损失第29-33页
            2.1.3.1 质子能量损失第30-32页
            2.1.3.2 电子能量损失第32-33页
        2.1.4 本节小结第33页
    2.2 粒子束在等离子体中的散射第33-39页
        2.2.1 电子在等离子体中的散射第34-37页
            2.2.1.1 微分散射截面第34-35页
            2.2.1.2 阻止本领第35-37页
        2.2.2 质子在等离子体中的阻止本领第37-38页
        2.2.3 本节小结第38-39页
    参考文献第39-41页
第三章 电荷粒子束放射照相的数值模拟第41-63页
    3.1 数值模拟程序简介第41-43页
        3.1.1 FLUKA第41-42页
        3.1.2 MULTI-1D第42-43页
    3.2 线性密度梯度层第43-55页
        3.2.1 电子束照相模拟第44-46页
        3.2.2 质子束照相模拟第46-48页
        3.2.3 能散对成像效果的影响第48-49页
        3.2.4 探测器位置对成像效果的影响第49-55页
            3.2.4.1 小尺度靶第50-52页
            3.2.4.2 大尺度理想靶第52-55页
    3.3 激光烧蚀平面靶第55-60页
        3.3.1 电子束照相模拟第57-59页
        3.3.2 质子束照相模拟第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
    参考文献第61-63页
总结与展望第63-65页
致谢第65-67页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第67页

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