作者单位
摘要
北京应用物理与计算数学研究所,北京 100094
在磁绝缘线振荡器(MILO)阴极释气电离物理建模技术以及三维自洽运算基础上,研究了残存气体脉冲缩短,并分析了释气电离对多脉冲MILO运行的影响。把多脉冲释气分为脉冲内阴极释气脉间残余气体累积两个部分,研究了不同释气率以及残余气体对整个器件的运行产生影响。计算结果表明,多脉冲运行MILO最主要影响因素是释气后电离产生的正离子,当正离子密度超过发射电子密度时,束波互作用被破坏。
磁绝缘线振动器 释气 电子碰撞激发 电离 magnetically insulated transmission line oscillator outgassing electron impact excitation ionization 
强激光与粒子束
2021, 33(9): 093004
作者单位
摘要
北京应用物理与计算数学研究所,北京 100094
相对论电子轰击阳极产生二次电子和释气以及释气电离产生的击穿现象是限制全腔轴向提取透明阴极磁控管(TCMAC)工作性能的一个重要因素。本研究对TCMAC中轰击产生的阳极二次电子以及释气电离现象进行了物理建模以及三维数值模拟研究,考察了其对TCMAC运行性能的影响。初步计算结果表明,二次电子发射与阳极释气对TCMAC工作都有一定影响,释气后电离产生的正离子数大于系统中电子数时,会导致TCMAC击穿。
全腔轴向提取磁控管 释气 电子碰撞激发 电离 all cavity axial extraction magnetron out gassing electron impact excitation ionization 
强激光与粒子束
2021, 33(7): 073004
作者单位
摘要
北京应用物理与计算数学研究所, 北京 100094
阴极释气电离产生的击穿现象是限制磁绝缘线振荡器(MILO)工作性能的一个可能因素,也是限制其重频运行的主要障碍。利用三维全电磁粒子模拟程序对高功率微波器件MILO中阴极释气电离现象的物理建模技术以及实现三维自洽运算所需的粒子模拟技术进行了分析研究。对不同相对释气率的情况进行了模拟计算,模拟计算结果表明,当释气率超过一定阈值时,电离导致的等离子体会使微波输出功率迅速下降。
磁绝缘线振动器 释气 电子碰撞激发 电离 全电磁粒子模拟程序 magnetically insulated transmission line oscillato outgassing electron impact excitation ionization PIC code 
强激光与粒子束
2016, 28(3): 033023
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院研究生部,北京100088
2 北京应用物理与计算数学研究所,北京,100088
利用准相对论扭曲波玻恩近似加交换方法,在组态平均近似下,系统地计算了类氢、类氦、类锂氩离子n≤6的各组态之间的碰撞激发过程截面,并和已有的理论结果进行了详细的对比分析.计算结果和相对论扭曲波近似的计算结果符合得很好,相对偏差一般都小于10%.由于没有考虑共振效应,计算的结果与强耦合方法的计算结果在入射电子能量较低的情况下有较大偏差,其他情况则符合较好,相对偏差一般在15%以内.该方法可以方便地计算大量应用所需的原子过程参数.
电子碰撞激发 氩离子 准相对论扭曲波方法 Electron impact excitation Argon ion Quasi-relativistic distorted wave method 
强激光与粒子束
2005, 17(9): 1349
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川绵阳,621900
2 湘潭师范学院,物理系,湖南,湘潭,411201
3 北京应用物理与计算数学研究所,北京,100088
电子离子碰撞激发速率系数在超组态碰撞辐射模型中真实模拟非局域热动力学平衡Au激光等离子体M带谱5f-3d跃迁中各种复杂电荷态离子的电离态特性(譬如离子的平均电离度,相对丰度和能级布居数)是必不可少的.基于准相对论多组态Hartree-Fock方法和扭曲波玻恩交换近似,采用自编的扭曲波程序ACDW(9)和Fit(9),从头计算了Au等离子体M带5f-3d电子离子碰撞激发速率系数.结果表明:在"神光II"实验装置诊断的电子温度约2keV,电子密度约 6×1021cm-3范围内,这些电子离子碰撞激发参数有利于采用超组态碰撞辐射模型模拟Au的激光等离子体M带5f~3d细致谱的平均电离度和电荷态分布.
电子离子碰撞激发 Au等离子体 速率系数 Electron impact excitation Au plasma Rate coefficients 
强激光与粒子束
2003, 15(2): 145

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