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 |