摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 引言 | 第11-25页 |
·高能量密度物理 | 第11-14页 |
·惯性约束聚变 | 第14-17页 |
·激光等离子体中的诊断技术和方法 | 第17-22页 |
·被动诊断 | 第17-20页 |
·主动式诊断 | 第20-22页 |
Reference | 第22-25页 |
第2章 x射线汤姆逊散射在温稠密等离子体中实验进展及探测器的设计原理 | 第25-71页 |
·稠密样品x光汤姆逊散射的实验进展 | 第27-53页 |
·X光Thomson散射的角分布测量实验 | 第29-34页 |
·x光Thomson散射光谱测量实验 | 第34-41页 |
·x光Thomson散射在超固态密度样品实验中的应用 | 第41-49页 |
·x光Thomson散射技术在ICF实验中的应用 | 第49-53页 |
·国内温稠密态物质的x光Thomson散射研究 | 第53-54页 |
·x光Thomson散射实验用探测器的原理及发展 | 第54-62页 |
·探针光源的特性及测量方法 | 第55-56页 |
·x射线分光元件与记录介质 | 第56-62页 |
·记录介质 | 第62-67页 |
·成像板 | 第62-64页 |
·CCD | 第64-67页 |
·总结 | 第67页 |
Reference | 第67-71页 |
第3章 动力学形状因子的几种理论模型与计算结果 | 第71-111页 |
·温稠密态物质散射的一般理论 | 第74-88页 |
·散射截面 | 第74-76页 |
·温稠密物质的动力学形状因子 | 第76-80页 |
·离子-离子动力学形状因子 | 第80-83页 |
·束缚电子的动力学形状因子 | 第83-88页 |
·电子相关函数特性 | 第88-102页 |
·随机相位近似(RPA)模型 | 第88-95页 |
·BMA模型 | 第95-102页 |
·理论模拟与结果对比展示 | 第102-108页 |
·碰撞频率的计算 | 第102-103页 |
·自由电子部分的动力学形状因子的计算 | 第103-105页 |
·拟合结果的对比 | 第105-108页 |
Reference | 第108-111页 |
第4章 x光Thomson散射实验用诊断系统 | 第111-131页 |
·X光Thomson散射用晶体谱仪设计 | 第111-121页 |
·测量范围 | 第112-113页 |
·平面HOPG晶体谱仪 | 第113-119页 |
·平面HOPG晶体谱仪的进一步研究 | 第119-121页 |
·HOPG弯晶谱仪设计 | 第121-129页 |
·弯晶尺寸的选择 | 第122-123页 |
·谱仪设计及工作效率测量 | 第123-129页 |
·总结 | 第129-130页 |
Reference | 第130-131页 |
第5章 Thomson散射实验靶物理及实验结果分析 | 第131-161页 |
·X光Thomson散射实验用靶设计 | 第131-140页 |
·靶结构设计 | 第134-140页 |
·Thomson散射的实验安排及数据分析 | 第140-152页 |
·热样品的Thomson散射 | 第143-150页 |
·冷样品的散射谱 | 第150-152页 |
·失败发次的分析及教训总结 | 第152-159页 |
·加热源的确定 | 第153-154页 |
·记录介质和晶体的选取 | 第154-159页 |
·总结 | 第159-160页 |
Reference | 第160-161页 |
第6章 总结与展望 | 第161-169页 |
·展望 | 第163-168页 |
·固体Be | 第163-167页 |
·安全性论证 | 第164页 |
·测量动态样品的Thomson散射谱的可行性论证 | 第164-167页 |
·B样品 | 第167页 |
·LiH样品 | 第167-168页 |
Reference | 第168-169页 |
附录 | 第169-171页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第171-173页 |
致谢 | 第173-175页 |