激光等离子体耦合中散射光特性研究

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实现可控核聚变,从根本上解决人类社会即将面临的能源危机,是全人类梦寐以求的目标.激光聚变是实现可控核聚变的重要途径之一.尽管七十年代初提出的激光诱发核聚变的概念非常简单,而且具有十分诱人的应用前景,但是有许多现象使这一表面上看似简单的问题复杂化了,阻碍了这一目标的实现.激光靶耦合中的散射问题是这些诸多复杂现象中的一种.散射是等离子体物理特别感兴趣的一种物理现象,因为这方面的实验结果可用于检验散射理论和数值模拟程序.激光聚变驱动器、靶的设计以及最终结果的预测很大程度上依赖于我们对散射过程的认识.该论文研究的对象正是这一类问题.该工作在理论、实验和诊断三个方面开展了一系列研究工作,并取得了一些新的进展.1)四十只探测器测量散射和等离子体能量角分布,在13个角度获得了时间分辨且具有绝对强度的散射光信息.2)独立设计一维辐射流体动力学数值模拟程序,将数值计算与实验密切结合是该工作的一个特点.数值计算给出的吸收、散射、X光辐射、晕区电子温度、临界面运动、特别是散射的时间波形与实验在很大程度上取得了一致.结合数值模拟,提出了用逆轫致吸收、临界面弯曲解释散射光时间行为的理论.3)采用新的设计方案,大大提高了热释电探测器的灵敏度.论文从理论和实验两个方面对激光等离子体耦合中散射光谱和时间特性进行了研究.
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