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直接驱动惯性约束聚变点火模拟研究

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直接驱动惯性约束聚变点火模拟研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-9 页
· 绪论第9-14 页
  · 引言第9-10 页
  · 直接驱动ICF内爆中心点火第10-13 页
  · 本论文的研究内容和主要结果第13-14 页
· 直接驱动内爆程序物理方案及原LARED-S柱球几何程序介绍第14-23 页
  · 物理近似第14-15 页
  · 物理方程组第15-16 页
  · 柱球几何版本LARED-S程序介绍第16-23 页
    · 网格划分第17 页
    · 计算方法及差分方程第17-23 页
· 热核反应和α粒子加热部分计算第23-36 页
  · α粒子加热研究意义和进展第23-24 页
  · 热核反应和α粒子加热物理方程第24-28 页
  · α粒子热传导差分方程第28-32 页
  · 程序检验第32-36 页
· 直接驱动点火靶一维模拟研究第36-44 页
  · 点火靶模型第37-38 页
  · 直接驱动DT靶内爆一维模拟及分析第38-43 页
    · 激光吸收和加速阶段第38-39 页
    · 减速停滞和热斑形成第39-42 页
    · 点火和燃烧阶段第42-43 页
  · 与NIF点火靶一维设计比较第43-44 页
· α粒子加热在点火中的作用及点火边缘情况讨论第44-51 页
  · α粒子加热作用第44-46 页
  · 点火边缘情况讨论第46-51 页
· 直接驱动点火靶减速阶段流体不稳定性二维模拟研究第51-59 页
  · 减速阶段流体不稳定性发展及其危害第51-53 页
  · 不同情况(有无电子热传导,有无α粒子能量输运)扰动发展比较和分析第53-54 页
  · Fourier展开分析不同模数扰动的线性及弱非线性增长第54-57 页
  · 不同低阶模扰动增长对点火及增益的影响第57-59 页
· 快点火研究第59-65 页
  · 快点火概念第59-61 页
  · 快点火数值模拟第61-64 页
  · 小结第64-65 页
总结第65-68 页
附录 A第68-71 页
附录 B第71-78 页
参考文献第78-83 页
致谢第83页

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