摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
·引言 | 第9-10页 |
·等离子体的应用 | 第10-12页 |
·等离子体的应用简述 | 第10页 |
·受控聚变能将是人类最理想的新能源 | 第10-12页 |
·高功率短脉冲、超短脉冲激光器 | 第12-13页 |
·高功率激光 | 第12-13页 |
·短脉冲、超短脉冲激光器 | 第13页 |
·强场激光-物质相互作用概述 | 第13-18页 |
·激光强场相互作用 | 第14-15页 |
·超短脉冲超强激光和等离子体的相互作用 | 第15-16页 |
·慢变强电磁场的产生 | 第16-17页 |
·快点火机制 | 第17-18页 |
·等离子体的加热和加速 | 第18-24页 |
·等离子体电子的加热 | 第18-20页 |
·激光场对等离子体中电子的加速 | 第20-22页 |
·激光-等离子体加速器 | 第22-23页 |
·等离子体中的离子加热、加速 | 第23-24页 |
·等离子体的研究手段 | 第24-26页 |
·单粒子模型 | 第24页 |
·流体力学模型 | 第24-25页 |
·动力学理论 | 第25页 |
·数值模拟,粒子模拟方法 | 第25-26页 |
·本论文的研究意义和主要内容 | 第26-28页 |
第二章 强激光和电磁场中电子的共振加速 | 第28-79页 |
·引言 | 第28-29页 |
·相对论单电子模型和动力学方程 | 第29-39页 |
·单粒子体系的正则运动方程 | 第29-32页 |
·通道中相对论电子的动力学方程 | 第32-39页 |
·动力学方程的数值解和近似解析解 | 第39-52页 |
·动力学方程的数值解 | 第39-41页 |
·近似解析解和共振的推导 | 第41-47页 |
·动力学方程的近似解析解和共振 | 第47-52页 |
·结论、讨论与程序 | 第52-79页 |
·E_(sz)(=E_(sr))在电子净加速中的作用 | 第53-58页 |
·E_(sz)(=|E_(sz)|≥0)在电子加速中的作用 | 第58-64页 |
·电子共振点选取(以α_0=1.2入手) | 第64-68页 |
·电子初始速度v_(0z)对电子能量的影响 | 第68-73页 |
·单粒子正则运动方程的MATLAB程序 | 第73-74页 |
·单粒子的运动方程主程序 | 第74-77页 |
·单粒子的运动方程计算程序 | 第77-79页 |
第三章 多束强激光和自生电磁场中的电子加速 | 第79-119页 |
·引言 | 第79-80页 |
·激光场和自生缓变电磁场 | 第80-84页 |
·动力学方程和数值计算 | 第84-101页 |
·动力学方程 | 第84-86页 |
·数值计算与分析 | 第86-101页 |
·结论与讨论 | 第101-119页 |
·结论 | 第101-102页 |
·讨论 | 第102-119页 |
第四章 总结及展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-132页 |
附录一、无量纲与单位标度变换 | 第132-136页 |
1. 时间量纲变换 | 第132页 |
2. 坐标量纲变换 | 第132-133页 |
3. 速度、频率、周期、磁场、质量等量纲变换 | 第133-135页 |
4. 能量量纲变化 | 第135-136页 |
附录二、拉摩尔半径,左旋光与右旋光 | 第136-138页 |
1. 等效拉摩尔半径计算 | 第136-137页 |
2. 左旋光与右旋光的定义 | 第137-138页 |
附录三、B_(sz,)B_(sθ)拟合过程 | 第138-143页 |
附录四、正则运动方程程序说明 | 第143-152页 |
1. MATBLE程序说明 | 第143-149页 |
2. 运动方程主程序说明 | 第149-150页 |
3. 运动方程计算程序说明 | 第150-152页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |