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直接驱动惯性约束聚变点火模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
1. 绪论第9-14页
   ·引言第9-10页
   ·直接驱动ICF内爆中心点火第10-13页
   ·本论文的研究内容和主要结果第13-14页
2. 直接驱动内爆程序物理方案及原LARED-S柱球几何程序介绍第14-23页
   ·物理近似第14-15页
   ·物理方程组第15-16页
   ·柱球几何版本LARED-S程序介绍第16-23页
     ·网格划分第17页
     ·计算方法及差分方程第17-23页
3. 热核反应和α粒子加热部分计算第23-36页
   ·α粒子加热研究意义和进展第23-24页
   ·热核反应和α粒子加热物理方程第24-28页
   ·α粒子热传导差分方程第28-32页
   ·程序检验第32-36页
4. 直接驱动点火靶一维模拟研究第36-44页
   ·点火靶模型第37-38页
   ·直接驱动DT靶内爆一维模拟及分析第38-43页
     ·激光吸收和加速阶段第38-39页
     ·减速停滞和热斑形成第39-42页
     ·点火和燃烧阶段第42-43页
   ·与NIF点火靶一维设计比较第43-44页
5. α粒子加热在点火中的作用及点火边缘情况讨论第44-51页
   ·α粒子加热作用第44-46页
   ·点火边缘情况讨论第46-51页
6. 直接驱动点火靶减速阶段流体不稳定性二维模拟研究第51-59页
   ·减速阶段流体不稳定性发展及其危害第51-53页
   ·不同情况(有无电子热传导,有无α粒子能量输运)扰动发展比较和分析第53-54页
   ·Fourier展开分析不同模数扰动的线性及弱非线性增长第54-57页
   ·不同低阶模扰动增长对点火及增益的影响第57-59页
7. 快点火研究第59-65页
   ·快点火概念第59-61页
   ·快点火数值模拟第61-64页
   ·小结第64-65页
总结第65-68页
附录 A第68-71页
附录 B第71-78页
参考文献第78-83页
致谢第83页

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