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1.
介绍了利用两台软X射线能谱仪和多针孔软X射线条纹相机配合诊断腔内的辐射温度。实验解决了因等离子体喷射引起的诊断口缩孔带来的测不准问题,测到了诊断孔的二维缩孔图像和缩孔时间过程,从而给出了腔内辐射温度随时间的变化关系。通过实验数据分析,建立了初步的诊断孔缩孔模型。 关键词:  相似文献   
2.
0.351μm激光辐照Au盘靶吸收、散射规律的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
在“星光Ⅱ”激光装置上,利用80只分立式探测器研究了约0.8ns,0.351μm激光辐照Au盘靶的吸收、散射.结果表明,强度约为5×1014W/cm2的激光以10°角入射,吸收可达90%以上;但是,以45°角入射,吸收仅为75%左右,散射高达25%.散射主要来自未被等离子体充分吸收的激光在弯曲临界面上的反射,同时伴随少量受激布里渊散射.吸收的理论计算与实验结果进行了比较,两者符合较好. 关键词:  相似文献   
3.
介绍了我们在激光惯性约束聚变(ICP)实验测量和诊断技术方面取得的新进展。着重介绍了激光聚变黑洞靶辐射场干净性的实验测量及其诊断技术。采用改进后的带视场限制系统的散射光探测器和改进型法拉第杯分别测量了内爆区散射激光和快离子特性。巧妙设计腔靶结构,利用高能针孔相机和FF谱仪测量硬x射线空间分布及能量变化,定出了进入内爆区中的超热电子量。  相似文献   
4.
强激光在高Z等离子体中吸收的波长关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用“神光Ⅰ”输出的~500J、1.05μm,~200J、0.53μm激光和“星光Ⅱ”输出的~70J、0.351μm激光,实验研究了激光与金圆盘靶作用产生的等离子体对激光的吸收,获得了激光10°、45°入射Au盘靶吸收的波长关系。实验结果与一维平面等离子体吸收模型计算的结果基本相符。  相似文献   
5.
基于快速傅里叶变换和汉克耳变换的逆阿贝尔变换   总被引:4,自引:2,他引:2  
激光等离子体实验中的轴对称的X光的体发射强度及光学全息干涉的测量,需要采用逆阿贝尔(Abel)变换。用快速傅里叶变换(FFT)和汉克耳(Hankel)变换的算法数值求解逆阿贝尔变换,具有精度高、可在频域内滤波的特点。  相似文献   
6.
利用“星光Ⅱ”高功率激光装置三倍频激光(波长0.35μm,能量5—90J,焦斑直径约200μm,脉冲宽度400—800ps)辐照多种材料(C,Al,Cu,Au)靶,对于不同激光功率密度,研究软X射线转换和发射能谱.结合0.35μm激光辐照Al靶的质量烧蚀率和等离子体喷射速度与激光功率密度的定标关系进行数值模拟,对于激光功率在1013—1015W/cm2理论模拟结果与实验结果符合得很好 关键词:  相似文献   
7.
用两台时间关联的软X射线能谱仪观测软X射线辐射((2—6)×1012W·cm-2)加热金盘靶的X射线再发射-从再发射X射线的时间能谱可看出能谱被“软”化-根据加热脉冲时间修正烧蚀热波的稳态自相似解,分析X射线再发射的时间演变过程- 关键词:  相似文献   
8.
腔靶X射线辐射特性实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在上海“神光”装置上,对柱形腔靶X射线辐射的温度、光谱以及时间特性进行了实验研究,得到内爆区轴向温度随空间位置的变化特征。观测到腔内激光直接烧蚀靶物质产生的第一次X射线辐射和等离子体运动、汇聚形成的第二次X射线辐射,两次辐射的时间间隔为1.2ns。通过测量源区和内爆区X射线辐射空间能谱结构,结果表明源区X射线辐射能谱是非平衡的,而内爆区X射线辐射能谱近似为Planck谱。 关键词:  相似文献   
9.
介绍一种新的软X射线探测器一天然金刚石(Ⅱa型)光导探测器。金刚石光导探测器具有好的稳定性、对0.1~2.OkeVX射线光谱具有平坦响应、暗流小(0.1nA)、对波长大于0;22um散射激光不灵敏等特点。应用这种探测器在“神光”装置打靶实验中测量X射线时,粗估灵敏度为3×10 ̄(-4)C/J(偏压为100V).  相似文献   
10.
同步辐射软X射线源用于软X射线探测元件定标   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
用于惯性约束聚变诊断的软X射线探测元器件的能量响应曲线定标,利用北京同步辐射装置(BSRF-3B1束线,束流为20—80mA,光子能量为250—1000eV,通量约为1012photon/s·mm2·mr2·0.1%band width)及反射率计靶室,采用AXUV-100硅光二极管作源强绝对监测.对X射线二极管(XRD)及金刚石光电导探测器等五种探测元件进行能量响应曲线定标,获得初步实验结果,并对数据进行了分析 关键词:  相似文献   
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