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1.
美国LLNL用激光性能运行模型(LPOM)系统来运行NIF的首四路激光:(1)用LPOM提供NIF的实时预测功能;(2)用LPOM确定NIF所有激光发射的系统参数设置:(3)用LPOM使拟议中的激光发射对系统发射对系统产生破坏的可能性减到最小。LPOM已成为NIF首四路激光模块调试的关键工具。目前我国原型装置的运行也需要一套模拟运行演示系统。  相似文献   
2.
 运用序列二次规划法设计了靶区光路。由ICF 柱面靶间接驱动实验对多路激光束排布的要求, 建立靶区数学模型, 用本文设计结果构筑光路排布线框实体。该三维线框以特征线代表60路激光驱动光束实体, 以特征线段的转折点代表240面反射镜的空间位置。  相似文献   
3.
 本文利用加权和法,将ICF物理实验对靶点的定位需求分配到各个组件对靶点的需求。运用等概率和不等概率方法,将组件对靶点的需求分配到各元件对靶点的需求。通过光学元件运动量与靶点光束定位之间的关系,确定各个元件定位误差估计值,并将其值作为光学元件定位误差变化范围,在此范围内进行上千条光线追迹法,根据正态分布区间估计法进行检验与修正,最后给出一组具有可行性的光学元件定位误差估计参考表。  相似文献   
4.
聚变是指两个轻核子结合成中Z(原子序数)核,同时释放大量能量的过程。聚变释放能量的大小由著名的质能方程E=△m0c^2决定。其中E、△m0、c分别为聚变释放的能量、质量亏损和光速。核聚变放能是宇宙能源的主要来源之一,太阳就是以其巨大的轻核聚变,源源不断地为地球送来宝贵的能源。而聚变反应又分为可控聚变反应和不可控聚变反应。我们知道要发生聚变反应,第一步必须使轻核处于等离子体态,即进入物质第四态。等离子体是一种充分电离的、整体呈电中性的气体。在等离子体中,由于高温,电子已获得足够能量摆脱原子核的束缚,原子核完全裸露,为核子的碰撞准备了条件。第二步必须使轻核处于高温状态,因为只有等离子体的温度达到几千万甚至几亿摄氏度时,  相似文献   
5.
大型固体激光器光束定位稳定性分析   总被引:5,自引:3,他引:2  
根据 ICF驱动器系统工程的要求 ,建立光学元件运动量与靶点光束定位之间关系 ,对稳定性进行初估。运用 B类评定方法、光线追迹方法和有限元数值模拟方法进行检验和校正 ,使其更具有可行性。并从结构随机振动理论出发 ,将结构用单自由度线性系统的平稳随机振动模拟 ,实现稳定性值激励源的重分。  相似文献   
6.
 根据ICF驱动器系统工程的要求,建立光学元件运动量与靶点光束定位之间关系,对稳定性进行初估。运用B类评定方法、光线追迹方法和有限元数值模拟方法进行检验和校正,使其更具有可行性。并从结构随机振动理论出发,将结构用单自由度线性系统的平稳随机振动模拟,实现稳定性值激励源的重分。  相似文献   
7.
高功率激光装置总体设计的综合评估方法   总被引:2,自引:3,他引:2       下载免费PDF全文
 建立了较完整的高功率激光装置总体设计的评估指标体系,并运用多目标决策理论和加权综合法,初步建立了多级综合评估数学模型,以期对复杂激光装置的总体设计做出较客观的分析评价,选出合理方案;最后利用所建立的数学模型对目前四种高功率激光装置设计结构的技术性和经济性等方面进行了初步综合评估。评估结果表明,多级综合评估模型较合理,对系统总体优化设计有重要的指导作用。  相似文献   
8.
 在分析不同基质材料激光特性的基础上,结合钕玻璃放大系统的增益特性和ΔB分布特性,提出了在高功率激光装置的主放大级中,混合使用高增益激光玻璃和低非线性折射率玻璃的新思路,以期在降低非线性折射率的基础上提高激光装置在短脉冲的输出能力。用光传输程序模拟计算所得结果表明该方案能有效提高系统输出能力。在1 ns时,激光系统最大能量输出有30%~40%增长。  相似文献   
9.
 测量了高强度三倍频实验的1ω 光和3ω 光的近场光束质量,将测量和模拟计算所得到3ω 光近场光束质量作了对比,重点对模拟计算得到的3ω 光近场光束质量所存在的误差进行了探讨,分析了现有的模拟计算程序中还未考虑到的影响3ω 光光束质量的主要因素,建议在以后的模拟计算程序中再进行优化设计,并讨论了改善3ω 光光束质量应采取的必要措施。  相似文献   
10.
以"四程 助推"放大系统为例,运用蒙特卡罗(Monte-Carlo)法计算分析了放大过程中注入能量、放大增益及损耗单独存在随机变化和以上因素共同作用时对系统输出能量稳定性的影响.计算结果表明,系统输出能量稳定性对四程小信号增益系数和腔内光学元件透过率的随机变化相当敏感;小信号增益随机变化明显大于注入能量对输出能量稳定性的影响.同时,也说明应用蒙特卡罗方法解决随机性问题的有效性和简洁性.  相似文献   
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