摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 绪论 | 第7-16页 |
·劳逊判据与实现可控核聚变的方法 | 第7-8页 |
·惯性约束聚变基本原理 | 第8-10页 |
·中心点火原理 | 第10-11页 |
·快点火原理 | 第11-15页 |
·小结 | 第15-16页 |
2 快点火方法以及目前的研究进展 | 第16-31页 |
·快点火方案 | 第16-23页 |
·激光成道方案(laser hole Guiding) | 第16-18页 |
·超穿透(Super-penetration approach) | 第18-20页 |
·导向锥方案 | 第20-21页 |
·锥内点火方案 | 第21页 |
·高熵高温靶与低熵压缩靶结合法 | 第21-22页 |
·质子快点火 | 第22-23页 |
·导向锥方案国外研究的进展 | 第23-31页 |
·锥球靶压缩实验 | 第23-25页 |
·固体锥的导向汇聚作用实验 | 第25-26页 |
·超热电子(质子)角分布以及能谱分布 | 第26-29页 |
·最新进展锥接导线靶 | 第29-31页 |
3 超热电子的产生机制 | 第31-40页 |
·长脉冲产生的等离子体的电子加速机制 | 第31-32页 |
·逆韧致吸收 | 第31-32页 |
·非相对论强度的短脉冲产生等离子体内的电子加速机制 | 第32-34页 |
·共振吸收 | 第32-33页 |
·等离子体不稳定性产生的超热电子 | 第33-34页 |
·相对论强度的超强超短脉冲产生等离子体内的电子加速机制 | 第34-38页 |
·J×B加热 | 第34-36页 |
·真空加热 | 第36页 |
·反常趋肤效应 | 第36-37页 |
·激光尾场波加热 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
4 锥形靶对超热电子能量分布的影响 | 第40-55页 |
·引言 | 第40页 |
·实验 | 第40-55页 |
·实验排布 | 第40-42页 |
·实验设备 | 第42-47页 |
·实验结果与分析 | 第47-55页 |
5 论文总结 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
个人简历 | 第63页 |