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超强超短脉冲激光与团簇相互作用实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪言第13-24页
   ·选题背景及意义第13-15页
   ·团簇与超强超短脉冲相互作用研究的发展第15-21页
     ·团簇超对强超短激光能量的吸收第15-16页
     ·高能电子的产生与加速第16-18页
     ·飞秒激光诱发氘团簇聚变第18-20页
     ·国内团簇相关研究进展第20-21页
   ·研究问题的提出第21页
   ·本课题的研究内容和主要研究结果及创新之处第21-24页
第二章 超短脉冲激光与团簇相互作用的基础知识第24-34页
   ·团簇物理简介第24-26页
     ·团簇的基本概念和分类第24-25页
     ·团簇物理研究的基本问题和应用第25-26页
   ·团簇的合成第26-28页
     ·团簇的合成技术第26-27页
     ·高压气体绝热膨胀第27-28页
   ·团簇的表征与诊断第28-29页
   ·超短脉冲激光技术第29-31页
   ·中子诊断技术第31-32页
   ·高能电子诊断技术第32-34页
     ·热释光片(TLD)第32页
     ·成像板(IP)第32-34页
第三章 团簇的产生及束流特性第34-60页
   ·范德瓦耳斯团簇产生方法概述第34-35页
   ·范德瓦尔斯团簇的产生的临界条件第35-38页
   ·团簇的尺寸第38-47页
     ·Hanena-Obert的经验公式第38页
     ·瑞利散射团簇尺寸诊断原理第38-40页
     ·瑞利散射诊断技术第40-45页
     ·喷嘴改进后团簇的产生第45-47页
   ·团簇束流的密度第47-58页
     ·干涉法测量束流密度原理第47-48页
     ·团簇束流的密度分布第48-50页
     ·分振幅法干涉技术第50-51页
     ·实验结果与讨论第51-56页
     ·改进喷嘴后的团簇束流密度分布第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第四章 团簇与超强超短激光相互作用的基本过程第60-75页
   ·团簇与超短超强激光相互作用的基本特征第60-61页
   ·团簇在强激光场中的电离第61-64页
     ·经典阈上限电离第61-62页
     ·隧道电离第62-63页
     ·碰撞电离第63-64页
   ·团簇等离子体在强激光场的加热过程第64-67页
     ·团簇的光吸收截面第64-65页
     ·逆轫致吸收第65-66页
     ·团簇等离子体的加热第66-67页
   ·超强超短激光场中团簇的离化和高能离子的发射第67-74页
     ·实验方案第68-69页
     ·高能离子诊断技术第69页
     ·高能氘离子的能谱第69-72页
     ·氘离子能谱的理论计算和分析第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第五章 超强超短激光氘团簇聚变第75-92页
   ·团簇聚变原理第75-83页
     ·团簇膨胀第75-78页
     ·氘团簇的解离第78-79页
     ·氘团簇聚变的实现第79-81页
     ·团簇聚变物理模型第81-83页
   ·超强超短脉冲激光诱发氘团簇聚变第83-90页
     ·实验装置与设备第83-85页
     ·实验技术和中子诊断第85-86页
     ·主要实验结果与讨论第86-90页
   ·本章小结第90-92页
第六章 高能电子在超强激光尾场中的加速第92-111页
   ·新概念加速器概述第92-93页
   ·激光尾场的产生及加速原理第93-98页
     ·有质动力和激光尾场第93-95页
     ·电子的捕获第95-97页
     ·电子在激光尾场中的加速第97-98页
   ·相对论高能电子的产生第98-107页
     ·飞秒激光尾场电子加速实验装置第98-99页
     ·超热电子和高能电子诊断技术第99-101页
     ·混合喷流等离子体第101-102页
     ·高能电子束的劈裂第102-104页
     ·高能电子的能谱第104-105页
     ·沿激光后向的受激Ramman散射第105-107页
   ·超热电子的侧向和后向发射第107-109页
     ·侧向和后向超热电子探测第107页
     ·超热电子能谱与讨论第107-109页
   ·本章小结第109-111页
第七章 结语第111-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-123页
附录第123页

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