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基于Kα射线超短超强激光超热电子转换研究

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

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