动力学形状因子是汤姆逊散射诊断等离子体参数的关键。针对激光聚变和高能量密度物理中影响稠密等离子体动力学形状因子的因素,本项目拟研究以下三个因素对动力学形状因子的影响:一是电荷之间的短程相互作用的影响;二是高Z等离子体中电离-复合过程的影响;三是相对论效应的影响。通过本项目的研究,既可以深化等离子体基本物理过程的认识,又有可能提高汤姆逊散射诊断等离子体参数的精度。
本项目通过理论、数值模拟以及实验研究了稠密等离子体的动力学形状因子。在理论和数值模拟方面,发展了分子动力学模拟代码,研究了库伦耦合强度对动力学形状因子的影响。为了方便诊断,利用涨落-耗散定量,发展了流体涨落理论,获得了与分子动力学模拟一致的结果。利用模型Fokker-Planck碰撞项,研究了碰撞对电子等离子体波阻尼的影响,发现现有的本征值方法有内在的不确定性。在实验方面,课题组先后在“神光II”和“神光III”原型装置上完成了气袋靶和充气腔靶的汤姆逊散射实验,获得了这类靶的等离子体状态参数;还在小型激光装置上完成了喷气靶的汤姆逊散射实验,测量了电子谱,确认相对论效应起显著作用。。
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数据更新时间:2023-05-31
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