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激光尾波场加速电子的实验研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 引言第14-30页
   ·强场物理简介第14-16页
   ·传统加速器第16-17页
   ·激光等离子体加速器第17-18页
   ·国内外现状第18-23页
     ·理论方面第18-22页
     ·实验方面第22-23页
   ·论文安排第23-24页
 参考文献第24-30页
第二章 激光等离子体相互作用第30-60页
   ·激光等离子体相互作用中的非线性过程第30-34页
     ·自聚焦第30-31页
     ·光谱变化第31-33页
     ·自压缩第33页
     ·受激Raman散射第33-34页
   ·激光尾波场的产生第34-44页
     ·等离子体中的电磁波及等离子体振荡第34-36页
     ·有质动力第36-37页
     ·激光尾波场的产生第37-44页
   ·激光尾波场中的电子注入第44-49页
     ·自注入第44-45页
     ·碰撞注入第45-46页
     ·密度梯度注入第46-47页
     ·离化注入第47-49页
   ·激光尾波场中三个重要的特征长度第49-52页
     ·自然散焦长度第49-50页
     ·泵浦损耗长度第50-51页
     ·失相长度第51-52页
   ·激光尾波场中的能量定标率第52-56页
     ·线性区第53页
     ·非线性区第53-56页
 参考文献第56-60页
第三章 喷气靶电子加速实验第60-94页
   ·实验设置及诊断方法第60-66页
     ·实验布局及实验条件第60-62页
     ·自散射像的测量第62-63页
     ·Raman散射光谱的测量第63-64页
     ·电子束能谱的测量第64-65页
     ·电子束电量的测量第65-66页
   ·准单能电子束的产生第66-73页
     ·角分布测量第67-69页
     ·能谱测量第69-72页
     ·结果分析第72-73页
   ·大电量电子束的产生第73-76页
     ·实验结果第73-74页
     ·结果分析第74-76页
   ·积分束流仪的标定第76-81页
     ·标定需求第76-77页
     ·标定方案第77-78页
     ·标定结果第78-81页
   ·PIC模拟分析第81-88页
     ·模拟参数选取第82-85页
     ·模拟结果分析第85-88页
   ·本章总结第88-89页
 参考文献第89-94页
第四章 毛细管引导原理及数值计算第94-114页
   ·激光在等离子体中的引导第94-101页
     ·引导需求第94-96页
     ·引导途径第96-100页
     ·激光引导的匹配焦斑第100-101页
   ·毛细管引导效应的数值计算第101-110页
     ·MHD方程组准解析解第102-105页
     ·MHD数值模拟第105-107页
     ·Bernoulli计算第107-109页
     ·毛细管中的定标关系第109-110页
   ·本章总结第110-111页
 参考文献第111-114页
第五章 毛细管电子加速实验第114-142页
   ·毛细管及其充气系统第114-117页
   ·毛细管放电系统第117-119页
   ·等离子体的密度测量第119-125页
     ·Stark展宽第120-121页
     ·测量布局第121-122页
     ·测量结果第122-125页
   ·毛细管电子加速实验初步研究第125-134页
     ·实验设置第126-127页
     ·小能量引导实验第127-128页
     ·大能量引导实验第128-132页
     ·透射光谱的测量第132-133页
     ·高能电子束的产生第133-134页
   ·毛细管的改进第134-138页
     ·充气过程的流体模拟第134-136页
     ·毛细管的进一步改进第136-138页
   ·本章总结第138-139页
 参考文献第139-142页
第六章 总结与展望第142-146页
   ·总结第142-144页
   ·展望第144-146页
致谢第146-148页
攻读学位期间发表的论文情况第148页

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