Z箍缩实验研究中探针激光脉冲的受激布里渊压缩
第一章 引言 | 第1-11页 |
1.1 Z箍缩物理研究简介 | 第7-8页 |
1.2 Z箍缩内爆物理诊断 | 第8-10页 |
1.3 探针光脉冲的压缩 | 第10-11页 |
第二章 Z箍缩实验诊断中的探针光系统 | 第11-24页 |
2.1 Z箍缩基本物理过程 | 第11-16页 |
2.1.1 平衡箍缩 | 第11-13页 |
2.1.2 动力箍缩 | 第13-16页 |
2.2 等离子体光学探测的特点 | 第16-19页 |
2.2.1 探针光与等离子体的相互作用 | 第16-18页 |
2.2.2 激光光源的选择 | 第18-19页 |
2.3 探针光系统的组成与同步技术 | 第19-24页 |
2.3.1 探针光系统的组成 | 第19页 |
2.3.2 探针光与加速器电流的精密同步 | 第19-24页 |
第三章 受激布里渊散射理论描述 | 第24-41页 |
3.1 自发布里渊散射 | 第24-28页 |
3.2 受激布里渊散射 | 第28-33页 |
3.2.1 受激布里渊散射的基本方程 | 第29-31页 |
3.2.2 受激布里渊散射的稳态解 | 第31-33页 |
3.2.3 瞬态解 | 第33页 |
3.3 脉冲压缩装置的结构特点 | 第33-37页 |
3.4 双池结构中的SBS发生器与SBS放大器 | 第37-41页 |
3.4.1 SBS发生器与阈值 | 第37-40页 |
3.4.2 SBS放大器 | 第40-41页 |
第四章 脉冲压缩系统的设计与实验结果 | 第41-51页 |
4.1 振荡池的设计 | 第41-43页 |
4.1.2 SBS介质的特性 | 第41-42页 |
4.1.2 聚焦结构 | 第42-43页 |
4.2 振荡池部分的实验结果与分析 | 第43-45页 |
4.3 放大池系统设计与数值模拟 | 第45-51页 |
第五章 结论及后续工作展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |