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 |