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激光等离子体M带细致结构以及电离度的理论研究

1 引言第1-19页
   ·研究背景第8-9页
   ·研究意义第9-10页
   ·激光聚变的研究进展第10-12页
   ·高Z元素激光等离子体发射谱的研究进展第12-15页
   ·本文所做的工作第15-17页
 参考文献第17-19页
2 谱线的增宽机制第19-30页
   ·谱线增宽的几种机制第19-20页
   ·自然增宽与洛伦兹线形第20-23页
   ·碰撞增宽与洛伦兹线形第23-24页
   ·多普勒增宽与高斯线形第24-25页
   ·碰撞增宽和增宽的叠加与佛克脱线形第25-26页
   ·斯塔克增宽第26-27页
   ·激光等离子体模拟中的线形函数第27-29页
 参考文献第29-30页
3 等离子体中的原子物理过程第30-52页
   ·自电离过程第31-39页
   ·双电子复合过程第39-41页
   ·电子碰撞离化与三体复合第41-42页
   ·光电离与辐射复合第42页
   ·光激发与谱线发射第42页
   ·类Ni,Cu,Zn离子自电离速率系数计算第42-46页
   ·类Ni,Cu,Zn离子双电子复合速率系数计算第46-51页
 参考文献第51-52页
4 高剥离态原子结构及电离势计算第52-70页
   ·高剥离态原子结构的Hartree-Fock理论第52-55页
   ·MCDF方法第55-57页
   ·Koopman定理与电离势计算第57-59页
   ·研究高剥离态结构的其它近似方法第59-60页
   ·高剥离态电离势的计算第60-68页
 参考文献第68-70页
5 等离子体状态模型第70-86页
   ·日冕模型第70页
   ·局域热力学平衡模型第70-75页
   ·碰撞辐射CR模型第75-78页
   ·CR模型的计算结果第78-85页
 参考文献第85-86页
6 Au等离子体M带发射谱细致结构模拟第86-108页
   ·重元素等离子体光谱发射机制与特征第86-88页
   ·重元素激光等离子体M带模拟方法第88-94页
   ·金激光等离子体X射线精细结构谱研究第94-101页
   ·其它中、高Z元素形成的激光等离子体发射谱模拟第101-106页
 参考文献第106-108页
7 电离度与布居数的研究第108-121页
   ·研究电离度与布居数的意义第108页
   ·平均原子模型研究方法第108-112页
   ·细致组态方法第112-114页
   ·由实验光谱确定平均电离度第114-116页
   ·平均电离度随电子温度变化研究第116-119页
 参考文献第119-121页
8 等离子体诊断技术第121-134页
   ·等离子体电子密度的诊断第122-124页
   ·利用双电子复合伴线与共振线的强度比诊断电子温度第124-128页
   ·用同一离子的共振线强度比诊断电子温度第128-131页
   ·不同离子的共振线强度比诊断电子温度第131-133页
 参考文献第133-134页
9. 总结和展望第134-138页
   ·全文总结第134-135页
   ·本文的主要贡献第135-136页
   ·展望第136-138页
攻读博士学位期间发表的学术论文第138-140页
攻读博士学位期间参加的科研项目第140-141页
致谢第141-142页
学位论文原创性声明第142页

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