屈苗 1,2颜莎 2,*
作者单位
摘要
1 中核战略规划研究总院有限公司 管理研究所,北京 100048
2 北京大学 重离子物理研究所,北京 100871
介绍了压缩等离子体流能量密度诊断存在的问题,基于能量的耗散走向分析及热传导计算模型,针对汽化过程对诊断带来的误差,给出了一种基于测量的质量损失,通过表面退行的有限元计算反推损失相同质量所需输入能量的能量密度修正方法,并对能量密度修正进行了评估,通过此方法得到的修正能量密度与实验结果相吻合,但要获得更准确的能量密度,还需针对屏蔽等离子体、反冲应力波等因素进行能量密度修正,或开发出更准确的能量密度诊断方法。
压缩等离子体流 脉冲能量密度诊断 脉冲能量密度修正 质量损失 有限元 compression plasma flow pulse energy density diagnosis pulse energy density correction mass loss finite element method 
强激光与粒子束
2023, 35(6): 065005
作者单位
摘要
1 清华大学 工程物理系,北京 100084
2 粒子与辐射成像教育部重点实验室(清华大学),北京 100084
3 西北核技术研究所 强脉冲辐射环境模拟与效应国家重点实验室,西安 710024
4 西安交通大学 物理学院,西安 710049
电磁场及流体演化过程信息的获取在高能量密度物理、可控核聚变及实验天体物理的研究中起着重要的作用,然而在实验过程中,电磁场信息及流体信息的同步获取是非常困难的。基于高能电子透镜成像技术,利用面密度差分的方法,提出了一种可以实现面密度和场积分强度同时获取的双自由度诊断设计方案。结合了蒙特卡罗模拟和束流光学分析,该方案在相对较强的电磁场情况下的适用性得到了验证。此外,我们可以通过改变Fourier面处光阑的形状将其适用区间扩展到低电磁场强度相空间。结合高能电子束相对论速度及超短脉冲的特点,该技术非常适用于磁流体超快演化过程的诊断。
高能电子透镜成像 场积分强度测量 密度诊断 双自由度诊断 超快成像技术 high energy electron lens radiography E/B field diagnosis areal density measuring dual degrees of freedom diagnosis ultrafast image 
强激光与粒子束
2022, 34(6): 064010
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,等离子体物理重点实验室,四川 绵阳 621900
2 北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088
3 西南科技大学 极端条件物质特性联合实验室,四川 绵阳 621010
为了给快点火集成耦合效率的计算提供关键参数,并为后期高密度压缩奠定高能背光的诊断基础,在神光-Ⅱ升级装置上利用皮秒短脉冲激光驱动产生了X射线背光源,测量了成像分辨率、光通量,获得了短脉冲背光源的辐射特性,进一步成功演示了基于这种短脉冲背光照相技术的间接驱动快点火预压缩密度诊断。实验所得图像与模拟图像结构一致,实测压缩过程中的面密度达到50 mg/cm2。实验还发现了压缩不对称引起的流体不稳定性特征,为后续实验提供了改进方向。
快点火 预压缩 短脉冲背光成像 密度诊断 fast ignition pre-compression short-pulse backlighting density diagnostics 
强激光与粒子束
2020, 32(4): 042001
作者单位
摘要
1 南京理工大学化工学院, 江苏 南京210094
2 巢湖大学化学系, 安徽 巢湖238000
半导体桥(SCB)通过桥膜放电进行含能材料的点火, 具有低点火能量、 高安全性以及能与数字逻辑电路组合等优点。 文章利用原子发射光谱技术研究了其放电特性。 首先用Cu原子谱线510.5和521.8 nm进行温度测量, 用Si原子谱线390.5 nm和Si离子线413.0 nm进行电子密度测量, 同时获得SCB放电温度和电子密度随时间分布的测量结果。 在放电电压为20 V, 充电电容为47 μF条件下, 1.0 Ω的SCB放电温度分布在2 500~4 300 K之间, 电子密度约为1016 cm-3左右。 然后根据光谱诊断结果, 结合等离子体成立的空间尺度和时间尺度条件, 判断两种规格的SCB的放电行为是否产生等离子体。 该研究结果为SCB桥体的设计以及点火方式的控制提供了理论依据, 也为瞬态小尺寸等离子体的判断和诊断提供了一种参考方法。
原子发射光谱法 温度诊断 电子密度诊断 等离子体判据 SCB放电 Atomic emission spectroscopy Temperature diagnosis Density diagnosis Plasma criterion SCB discharge 
光谱学与光谱分析
2009, 29(11): 3130
Author Affiliations
Abstract
1 上海激光等离子体研究所, 上海 201800
2 北京应用物理与计算数学研究所, 北京 100088
3 上海光学精密机械研究所, 上海 201800
4 上海市同济大学物理系, 上海 200092
5 长春光学精密机械研究所应光室, 长春 130022
The interferometry with an X-ray laser as probe is an important tool of diagnosing the electron density of a high temperature and dense plasma. A successful experiment of diagnosing the density of a CH plasma was demonstrated by using a Ni-like Ag X-ray laser as a probe and a Mach-Zehnder interferometer as instrument under the Shenguang II laser facility. The legible interferogram indicating the information of electron density was obtained.
等离子体电子密度诊断 X射线激光 马赫-曾德尔干涉仪 diagnoses of plasma electron density X-ray laser Mach-Zehnder interferometer 
Collection Of theses on high power laser and plasma physics
2005, 3(1): 115
作者单位
摘要
1 上海激光等离子体研究所,高功率激光物理国家实验室,上海,201800
2 中国科学院上海光学精密机械研究所,高功率激光物理国家实验室,上海,201800
3 北京应用物理与计算数学研究所,北京,100088
在神光II激光装置上进行了类镍-银X射线激光及其作为探针测量等离子体电子密度的实验研究,获得了类镍-银X射线激光饱和输出,并获得了包含待测等离子体电子密度分布信息的莫尔条纹图像.
类镍-银X射线激光 增益饱和 等离子体电子密度诊断 Ni-like Ag X-ray laser saturated gain plasma electron density diagnosis 
强激光与粒子束
2002, 14(3): 381

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