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SUNIST等离子体电子温度与密度的原子发射光谱诊断

摘要第1-4页
abstract第4-9页
第1章 引言第9-20页
   ·课题背景和意义第9-17页
     ·托卡马克等离子体的电子温度与密度诊断第9-11页
     ·氦原子的能级特点与利用其发射光谱进行诊断的优势第11-12页
     ·氦原子发射光谱诊断的研究进展第12-15页
     ·国内托卡马克等离子体的光谱诊断研究第15-16页
     ·SUNIST 装置、等离子体参数范围与诊断需求第16-17页
     ·课题意义第17页
   ·本文研究思路、内容和结构第17-20页
第2章 原子谱线强度比诊断等离子体电子温度与密度概述第20-29页
   ·原子谱线强度比诊断电子温度与密度第20-21页
   ·影响原子发射谱线强度的过程第21-24页
     ·自发辐射跃迁几率第22页
     ·描述原子激发态数密度分布的模型第22-24页
     ·谱线辐射在等离子体内的传播第24页
   ·碰撞辐射模型第24-25页
   ·氦原子碰撞辐射模型在诊断应用中存在的问题第25-27页
   ·小结第27-29页
第3章 SUNIST 参数范围下氦原子碰撞辐射模型的研究第29-58页
   ·氦原子碰撞辐射模型的建立第29-42页
     ·氦原子的能级分布与能级结构处理第29-31页
     ·氦原子激发和电离过程的选择第31-35页
     ·氦放电等离子体光学厚度的计算第35-37页
     ·氦原子能级数密度反应速率方程的建立第37-38页
     ·氦原子反应过程速率系数的计算第38-40页
     ·对反应速率方程的准稳态近似第40-42页
     ·等效电荷数计算结果与 FLYCHK 的对比第42页
   ·氦原子碰撞辐射模型的研究第42-52页
     ·各激发态能级的主要产生过程研究第42-43页
     ·速率系数不确定性到激发态数密度计算误差传递的研究第43-49页
     ·碰撞辐射模型中包含的能级对计算结果影响的研究第49-51页
     ·对谱线比计算结果影响的估计第51-52页
   ·SUNIST 等离子体谱线比诊断方法的建立第52-57页
     ·谱线强度比的选择第52-53页
     ·谱线比法确定等离子体参数的过程第53-54页
     ·实际谱线比测量误差到 Te和 Ne诊断误差传递的研究第54-57页
   ·小结第57-58页
第4章 SUNIST 上原子发射光谱的测量第58-84页
   ·SUNIST 上的诊断设备与相关系统第58-59页
   ·SUNIST 上原子发射光谱诊断系统第59-67页
     ·SUNIST 上光谱测量系统与路径安排第59-61页
     ·SUNIST 上使用的单色仪参数与标定第61-66页
     ·光电倍增管信号降噪与基线干扰的消除第66-67页
   ·SUNIST 原子发射光谱测量手段的建立第67-79页
     ·SUNIST 上基于重复放电的谱线测量第67-68页
     ·SUNIST 放电重复性的改善第68-79页
   ·SUNIST 氦放电等离子体谱线测量结果第79-83页
   ·小结第83-84页
第5章 SUNIST 氦放电等离子体的发射光谱诊断第84-95页
   ·氦原子发射谱线强度测量结果第84-87页
   ·谱线比法诊断 Te和 Ne第87-88页
   ·氦原子碰撞辐射模型的复核第88-89页
   ·光谱测量的弦积分特性与谱线强度涨落的初步研究第89-94页
     ·光谱测量弦积分特性的研究第89-93页
     ·谱线强度涨落的初步研究第93-94页
   ·小结第94-95页
第6章 结论、课题工作存在的不足与后续工作展望第95-103页
   ·课题完成的工作和创新点第96-97页
   ·课题存在的不足和后续工作展望第97-103页
参考文献第103-112页
致谢第112-114页
附录 A 各激发态能级的主要产生过程第114-116页
附录 B 多种反应速率系数的不确定性传递函数计算结果第116-120页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第120页

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