摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 间接驱动惯性约束聚变 | 第9-12页 |
1.1.1 激光间接驱动惯性约束聚变 | 第10页 |
1.1.2 Z箍缩驱动惯性约束聚变 | 第10-12页 |
1.2 激光与固体靶相互作用过程中X射线的产生 | 第12-15页 |
1.2.1 激光与靶耦合 | 第12-13页 |
1.2.2 激光-X射线转换物理 | 第13-14页 |
1.2.3 激光与固体靶相互作用产生X射线的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 Z箍缩间接驱动聚变主要模型介绍 | 第15-18页 |
1.3.1 Z箍缩动力学模型 | 第15-16页 |
1.3.2 Z箍缩主要的黑腔模型 | 第16-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 惯性约束聚变研究方法及辐射流体力学模拟 | 第19-25页 |
2.0 惯性约束聚变研究方法 | 第19页 |
2.1 Multi系列程序简介 | 第19-20页 |
2.2 Multi-1D程序模型介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 辐射输运方程 | 第20-21页 |
2.2.2 流体动力学方程 | 第21-22页 |
2.2.3 热流量 | 第22-23页 |
2.2.4 激光能量沉积 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 双束激光打靶提高激光-X射线转换效率的方案研究 | 第25-33页 |
3.1 双束激光打靶方案的基本构型 | 第25-26页 |
3.2 辐射流体模拟结果及物理分析 | 第26-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 Z箍缩过程中能量转换过程及X射线产生的研究 | 第33-45页 |
4.1 零维模型建模及其与Multi-1D程序的结合 | 第33-35页 |
4.1.1 零维模型建模 | 第33-35页 |
4.1.2 零维模型程序与Multi-1D程序的结合 | 第35页 |
4.2 Z缩的能量转移过程研究 | 第35-39页 |
4.2.1 电能向动能的转换过程研究 | 第35-37页 |
4.2.2 动能向辐射能量的转换研究 | 第37-39页 |
4.3 Z箍缩的负载参数对X射线产生的影响 | 第39-42页 |
4.3.1 电流峰值对X射线产生的影响 | 第40页 |
4.3.2 丝阵线质量对X射线产生的影响 | 第40-41页 |
4.3.3 丝阵半径对X射线产生的影响 | 第41页 |
4.3.4 泡沫柱半径对X射线产生的影响 | 第41-42页 |
4.3.5 泡沫柱密度对X射线产生的影响 | 第42页 |
4.4 本章小结 | 第42-45页 |
结束语 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第55页 |