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锥型靶引导的真空激光电子加速方案数值模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 高能量密度物理第8页
    1.2 激光技术的发展第8-10页
    1.3 激光等离子体物理第10-12页
    1.4 激光等离子体的研究领域第12-17页
        1.4.1 激光惯性约束聚变第12-16页
        1.4.2 电子加速第16-17页
    1.5 研究内容与文章结构第17-19页
第二章 相对论激光等离子体理论第19-34页
    2.1 强场物理基本特征与参数第19-23页
        2.1.1 相对论激光强度第19-20页
        2.1.2 强有质动力效应第20-21页
        2.1.3 等离子体特性第21-23页
    2.2 相对论激光与固体靶相互作用超热电子产生机制第23-25页
        2.2.1 鞘层逆韧致吸收和反常趋肤效应第23-24页
        2.2.2 真空加热第24-25页
        2.2.3 J×B加热第25页
    2.3 超热电子的性质第25-28页
        2.3.1 超热电子温度定标律第25-27页
        2.3.2 超热电子发散角第27-28页
        2.3.3 超热电子产生的效率第28页
        2.3.4 预等离子体对超热电子的影响第28页
    2.4 真空激光加速第28-29页
    2.5 等离子体数值模拟方法第29-33页
        2.5.1 流体力学模拟第29-30页
        2.5.2 Fokker-Planck模拟第30-31页
        2.5.3 粒子模拟方法第31-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 单电子的真空激光加速研究第34-42页
    3.1 单电子在平面波激光场中相对论动力学第34-36页
    3.2 初始动量对真空电子加速的影响第36-41页
        3.2.1 初始静止的情况第36-38页
        3.2.2 电子具有纵向初始动量第38-39页
        3.2.3 电子具有横向初始动量第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 锥形靶引导的长距离真空激光加速第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 PIC模拟第43页
    4.3 准直强流快电子束的产生第43-45页
    4.4 锥形靶引导的长距离真空电子加速机制研究第45-52页
        4.4.1 高斯激光焦斑边缘的纵向电场第45-46页
        4.4.2 电子自注入第46-47页
        4.4.3 真空激光加速的相速度匹配第47-48页
        4.4.4 表面准静态场第48-50页
        4.4.5 典型粒子追踪第50-52页
    4.5 锥结构对真空电子加速的影响第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第五章 结论与展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-65页
附录第65页

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