摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 引言 | 第12-33页 |
·激光聚变中心点火 | 第13-17页 |
·快点火 | 第17-26页 |
·快点火概念 | 第17-19页 |
·快点火过程中的开通道现象 | 第19-23页 |
·等离子体通道的形成及演化 | 第19-22页 |
·点火脉冲在通道中的传播及和靶的相互作用 | 第22-23页 |
·锥—壳快点火方式 | 第23-26页 |
·质子快点火概念 | 第26页 |
·研究问题的提出 | 第26-27页 |
·超热电子的实验诊断方法简介 | 第27-28页 |
·论文研究的内容及拟解决的问题 | 第28页 |
·超短超强激光物质相互作用产生Kα射线研究进展 | 第28-33页 |
第二章 激光等离子体相互作用 | 第33-47页 |
·高频波在等离子体中的传播 | 第34-38页 |
·逆韧致吸收 | 第38-40页 |
·等离子体中的有质动力 | 第40-41页 |
·成丝问题 | 第41-42页 |
·反常吸收机制 | 第42-47页 |
第三章 超短超强激光在固体和过密等离子体中的吸收 | 第47-62页 |
·引言 | 第47-49页 |
·激光—固体相互作用的简单模型 | 第49-51页 |
·逆韧致和共振吸收 | 第51-54页 |
·真空加热 | 第54-57页 |
·相对论J×B吸收 | 第57-59页 |
·反常趋肤效应和鞘逆韧致吸收 | 第59-62页 |
第四章 实验装置 | 第62-74页 |
·超短脉冲激光装置 | 第62-66页 |
·引言 | 第62-64页 |
·100TW全钛宝石超短超强激光装置 | 第64-66页 |
·靶室的设计和建立 | 第66-70页 |
·3TW靶室 | 第66-67页 |
·20TW靶室 | 第67-68页 |
·100TW靶室 | 第68-70页 |
·诊断系统 | 第70-74页 |
·焦斑监测系统 | 第70-71页 |
·电子谱仪 | 第71-72页 |
·热释光探测器 | 第72-73页 |
·单光子计数CCD | 第73-74页 |
第五章 超热电子的产生和输运 | 第74-88页 |
·超短脉冲激光与等离子体相互作用中高能电子的产生 | 第74-77页 |
·超短超强相对论激光与等离子体相互作用中超热电子能谱测量 | 第77-81页 |
·超热电子输运 | 第81-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
第六章 用于激光等离子体X射线测量的单光子计数型CCD | 第88-97页 |
·单光子计数型CCD的工作原理 | 第88-90页 |
·标定实验条件和布局 | 第90-95页 |
·本底信号的测量 | 第91-92页 |
·能量特性标定 | 第92-93页 |
·探测效率的测量 | 第93-95页 |
·小结 | 第95-97页 |
第七章 超短超强激光固体靶相互作用单能X射线源的研究 | 第97-115页 |
·Kα光子产生机理 | 第97-99页 |
·实验布局及参数 | 第99-100页 |
·实验结果 | 第100-106页 |
·激光焦斑测量 | 第100-101页 |
·Kα光子产额和转换效率 | 第101-106页 |
·蒙特卡罗(ITS3.0)程序模拟及讨论 | 第106-113页 |
·Kα线产生的理论模型 | 第107-110页 |
·不同靶厚产生的Kα光子产额 | 第110-113页 |
·结论 | 第113-115页 |
第八章 超短超强激光辐照多层靶超热电子转换效率 | 第115-128页 |
·多层靶Kα射线产生原理 | 第116页 |
·实验布局及用靶 | 第116-118页 |
·焦斑测量 | 第118页 |
·实验结果 | 第118-121页 |
·蒙特卡罗(ITS3.0)程序模拟 | 第121-124页 |
·超热电子转换效率研究 | 第122-123页 |
·超热电子温度研究 | 第123-124页 |
·分析及讨论 | 第124-126页 |
·小结 | 第126页 |
·不确定度分析 | 第126-128页 |
第九章 AL,TI,CU,MO原子的K壳层电离截面的理论计算 | 第128-132页 |
·引言 | 第128页 |
·基本理论和方法 | 第128-129页 |
·计算结果与讨论 | 第129-130页 |
·结论 | 第130-132页 |
第十章 全文总结 | 第132-136页 |
·主要的研究内容和结论 | 第132-134页 |
·论文创新点 | 第134页 |
·研究展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
致谢 | 第144-146页 |
附录 | 第146页 |