摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-58页 |
·激光聚变简介 | 第12-14页 |
·激光聚变的基本概念 | 第12-14页 |
·激光聚变的发展简介 | 第14-22页 |
·国际激光惯性约束聚变研究发展 | 第14-17页 |
·国内激光惯性约束聚变研究发展 | 第17-22页 |
·间接驱动中心点火激光聚变的基本过程 | 第22-29页 |
·激光-X光转换的基本过程 | 第23-25页 |
·靶丸内爆的基本过程 | 第25-29页 |
·内爆动力学研究进展 | 第29-45页 |
·点火及燃烧物理 | 第29-34页 |
·减速惯性压缩动力学 | 第34-40页 |
·烧蚀驱动物理 | 第40-43页 |
·脉冲整形熵增控制技术 | 第43-45页 |
·冲击波点火 | 第45-49页 |
·本论文的研究背景和主要研究内容 | 第49-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
第二章 冲击波压缩和惯性压缩特性的理论及实验验证 | 第58-76页 |
·引言 | 第58-59页 |
·内爆核反应特性 | 第59-64页 |
·低气压靶的核反应速率双峰现象 | 第60-63页 |
·高气压靶纯冲击波压缩出中子 | 第63-64页 |
·实验设计 | 第64-68页 |
·实验及数值模拟条件介绍 | 第64-65页 |
·低气压靶内爆实验设计 | 第65-67页 |
·高气压靶内爆实验设计 | 第67-68页 |
·实验结果分析 | 第68-73页 |
·低气压靶内爆实验结果分析 | 第68-70页 |
·高气压靶内爆实验结果分析 | 第70-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第三章 内爆减速压缩动力学研究 | 第76-104页 |
·引言 | 第76页 |
·减速压缩的等密度厚壳模型 | 第76-83页 |
·内爆减速压缩数值模拟定标规律 | 第83-97页 |
·数值模拟模型介绍 | 第83-85页 |
·飞层动能变化对内爆结果的影响 | 第85-88页 |
·内爆速度、燃料熵增和驱动压对内爆结果的影响 | 第88-95页 |
·内爆减速压缩规律讨论 | 第95-97页 |
·点火条件分析 | 第97-100页 |
·小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第四章 低熵内爆高密度压缩的驱动脉冲波形研究 | 第104-120页 |
·引言 | 第104-105页 |
·低熵内爆的熵增控制要求 | 第105页 |
·低熵内爆的冲击波控制 | 第105-110页 |
·降低熵增的多冲击波压缩 | 第106-108页 |
·冲击波控制原则 | 第108-110页 |
·低熵内爆的辐射脉冲整形 | 第110-117页 |
·靶丸模型及模拟工具 | 第110页 |
·台阶型辐射驱动源 | 第110-113页 |
·台阶-斜线型辐射脉冲 | 第113-117页 |
·总结 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第五章 高密度壳层的内爆增压作用研究和点火靶丸概念设计 | 第120-138页 |
·引言 | 第120-122页 |
·基本原理 | 第122-125页 |
·助压层材料的选择 | 第125-126页 |
·助压层与燃料质量配比 | 第126-128页 |
·助压点火靶丸概念设计及性能分析 | 第128-134页 |
·火靶丸概念设计 | 第128-129页 |
·一维内爆性能分析 | 第129-131页 |
·助压层界面不稳定性分析 | 第131-134页 |
·小结 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-138页 |
第六章 冲击波点火内爆增压机制研究 | 第138-154页 |
·引言 | 第138页 |
·数值模拟研究模型及工具 | 第138-139页 |
·数值模拟内爆分析 | 第139-141页 |
·内爆数值模拟结果 | 第139-140页 |
·压缩过程 | 第140-141页 |
·非等压结构 | 第141-143页 |
·热斑增压物理机理 | 第143-152页 |
·增压物理机理分析 | 第144-148页 |
·数值模拟验证 | 第148-152页 |
·结论 | 第152-153页 |
参考文献 | 第153-154页 |
第七章 总结与展望 | 第154-156页 |
发表文章目录 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-160页 |