首页--数理科学和化学论文--等离子体物理学论文

超强激光与固体靶相互作用中的质子加速模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 激光等离子体物理的研究背景第8-12页
        1.1.1 激光技术的发展第8-9页
        1.1.2 等离子体简介第9-10页
        1.1.3 激光等离子体物理第10-12页
    1.2 激光等离子体物理的研究领域第12-19页
        1.2.1 惯性约束聚变第13-16页
        1.2.2 粒子加速器第16-19页
    1.3 本文研究内容和结构安排第19-20页
第二章 激光粒子加速的基本理论第20-39页
    2.1 强激光产生的等离子体的基本性质第20-24页
        2.1.1 等离子体频率第20-21页
        2.1.2 德拜屏蔽第21页
        2.1.3 等离子体波第21-24页
        2.1.4 Landau阻尼第24页
    2.2 激光等离子体相互作用中的能量吸收机制第24-29页
        2.2.1 逆韧致吸收第25页
        2.2.2 共振吸收第25-26页
        2.2.3 真空加热第26-27页
        2.2.4 J×B加热第27-28页
        2.2.5 反常趋肤效应第28页
        2.2.6 参量不稳定性导致的吸收第28-29页
    2.3 离子加速机制第29-39页
        2.3.1 靶背鞘场加速机制第30-33页
        2.3.2 辐射压力加速机制第33-36页
        2.3.3 无碰撞静电激波加速机制第36-37页
        2.3.4 BOA加速机制第37-39页
第三章 等离子体粒子模拟第39-45页
    3.1 粒子模拟方法简介第39-40页
    3.2 粒子模拟方法的基本思路第40-41页
    3.3 有限大小粒子模型第41-42页
    3.4 粒子模拟的算法第42-45页
        3.4.1 计算电荷密度第42页
        3.4.2 求解Poisson方程确定电场第42-43页
        3.4.3 求解粒子运动方程第43-45页
第四章 通道靶结构对质子束空间发散特性的影响第45-57页
    4.1 优化质子束发散特性的研究进展第45-49页
    4.2 PIC模拟参数第49页
    4.3 模拟结果与分析第49-55页
    4.4 小结第55-57页
第五章 锥孔靶结构对质子束能量特性的影响第57-70页
    5.1 提高质子束能量特性的研究进展第57-61页
    5.2 PIC模拟参数第61-63页
    5.3 模拟结果与分析第63-69页
    5.4 小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-81页
附录第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:白光LED用氮氧化物绿色荧光粉的设计合成及性能研究
下一篇:射频系统级封装中互连结构的近场耦合分析