摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 研究背景 | 第12-15页 |
1.3 激光驱动固体靶离子加速机制 | 第15-22页 |
1.3.1 靶背鞘层加速机制 | 第15-17页 |
1.3.2 靶破加速机制 | 第17-19页 |
1.3.3 激光辐射压加速机制 | 第19-22页 |
1.4 激光辐射压离子加速研究中的问题 | 第22-27页 |
1.4.1 靶变形的抑制 | 第23-24页 |
1.4.2 横向不稳定性发展的抑制 | 第24-27页 |
1.5 本章小结 | 第27-29页 |
第二章 激光等离子体物理的研究方法及粒子模拟 | 第29-35页 |
2.1 激光等离子体物理的研究方法 | 第29页 |
2.2 激光等离子体相互作用理论描述 | 第29-32页 |
2.2.1 两种规范条件下的麦克斯韦方程组 | 第29-30页 |
2.2.2 带电粒子在电磁场中的拉格朗日量和哈密顿量 | 第30-31页 |
2.2.3 电磁波与等离子相互作用方程 | 第31-32页 |
2.3 激光等离子体粒子模拟 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 双平行激光脉冲驱动薄膜靶离子加速研究 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 数值模拟结果及其讨论 | 第35-40页 |
3.2.1 理论模型 | 第35-36页 |
3.2.2 模拟结果及分析 | 第36-40页 |
3.3 双平行激光脉冲入射点间距优化 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 高斯激光脉冲驱动波纹调制靶离子加速研究 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 二维数值模拟结果及其讨论 | 第44-49页 |
4.2.1 二维理论模型 | 第44-45页 |
4.2.2 表面准静态磁场的产生及质子加速 | 第45-48页 |
4.2.3 调制靶参数优化 | 第48-49页 |
4.3 三维数值模拟结果及讨论 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
结束语 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第63页 |