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氦热力学性质的分子动力学研究
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作者 何以广 王钊 +3 位作者 梁晶 高爽 田宝贤 汤秀章 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1649-1652,共4页
利用经典分子动力学和第一性原理分子动力学,研究了氦在高压下的熔化曲线、状态方程和非金属-金属转变。得到了氦在温度小于4.5eV、密度0.3~5.0g/cm3范围内的状态方程,并把氦的熔化曲线的压强范围拓展到了50GPa。氦的能隙宽度曲线表明... 利用经典分子动力学和第一性原理分子动力学,研究了氦在高压下的熔化曲线、状态方程和非金属-金属转变。得到了氦在温度小于4.5eV、密度0.3~5.0g/cm3范围内的状态方程,并把氦的熔化曲线的压强范围拓展到了50GPa。氦的能隙宽度曲线表明,温度大大降低了氦的金属化密度。 展开更多
关键词 状态方程 分子动力学 非金属-金属转变 熔化曲线
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激光与陡峭密度梯度等离子体相互作用电子加热机制研究
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作者 黄永盛 汤秀章 +2 位作者 路建新 兰小飞 张骥 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期213-218,共6页
本文利用二维PIC模拟了超短超强激光与陡峭密度梯度等离子体相互作用过程中电子的加热机制。结果表明,在1023 W/cm2的超短超强激光场与陡峭密度分布的μm级等离子体层相互作用的过程中有质动力加速、大幅度等离子体尾场及共振吸收共同... 本文利用二维PIC模拟了超短超强激光与陡峭密度梯度等离子体相互作用过程中电子的加热机制。结果表明,在1023 W/cm2的超短超强激光场与陡峭密度分布的μm级等离子体层相互作用的过程中有质动力加速、大幅度等离子体尾场及共振吸收共同决定了电子束的加速与加热。 展开更多
关键词 超短超强激光 等离子体 电子 等离子体尾场
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采用双层靶提高激光薄膜相互作用中加速质子的产额
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作者 谭志新 兰小飞 +4 位作者 路建新 王雷剑 黄永盛 杨大为 王乃彦 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期107-110,共4页
在激光等离子体相互作用实验中测量到的加速质子,来源于薄膜靶表面的碳氢沾染物。为了提供稳定充足的质子源,设计一种新的复合靶,在2.5μm塑料溅射200 nm金薄层形成双层靶,并在中等强度激光功率密度下开展研究,采用磁谱仪和CR-39探测器... 在激光等离子体相互作用实验中测量到的加速质子,来源于薄膜靶表面的碳氢沾染物。为了提供稳定充足的质子源,设计一种新的复合靶,在2.5μm塑料溅射200 nm金薄层形成双层靶,并在中等强度激光功率密度下开展研究,采用磁谱仪和CR-39探测器测量得到其能谱,结果表明:双层靶结构能够有效地增加质子的产额,并可能改善加速质子束的单能性。 展开更多
关键词 激光质子加速 双层靶 质子产额 单能质子束
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适用于放大自发辐射平滑光束的脉宽压缩方法 被引量:2
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作者 向益淮 汤秀章 +1 位作者 S.Szatmari B.Janos 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1381-1384,共4页
为了增加靶上的功率密度和耦合效率,基于饱和增益开关原理,发展了一种适用于放大自发辐射平滑光束的脉宽压缩方法。利用该方法,在赛格德大学的一台放电泵浦KrF准分子激光器上进行了实验,将该激光器输出的脉宽为14.5ns的放大自发辐射光... 为了增加靶上的功率密度和耦合效率,基于饱和增益开关原理,发展了一种适用于放大自发辐射平滑光束的脉宽压缩方法。利用该方法,在赛格德大学的一台放电泵浦KrF准分子激光器上进行了实验,将该激光器输出的脉宽为14.5ns的放大自发辐射光束压缩到了7.5ns,并且保持了光束原有的均匀性。 展开更多
关键词 KRF准分子激光 放大自发辐射 脉宽压缩 光束均匀性
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低Z流体的单次冲击波压缩极限
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作者 何以广 王钊 汤秀章 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期2432-2436,共5页
低Z流体的单次冲击波压缩极限是判断各种研究高压物态方程理论和实验正确与否的重要参数。维里定律和Hugoniot方程表明,单次冲击波压缩率是由各种因素的相对重要度决定的,包括平均势能、平均动能、内部自由度的激发度和逆幂函数型势能... 低Z流体的单次冲击波压缩极限是判断各种研究高压物态方程理论和实验正确与否的重要参数。维里定律和Hugoniot方程表明,单次冲击波压缩率是由各种因素的相对重要度决定的,包括平均势能、平均动能、内部自由度的激发度和逆幂函数型势能曲线的幂指数。如果幂指数大于2,相互作用势能使流体变得比理想气体更难压缩,否则流体就比理想气体更容易压缩。内部自由度的激发总是让流体变得更容易压缩。在各种不同因素起主导作用的压强段,低Z流体的单次冲击波压缩极限不同。用一个简单的单次冲击波压缩极限的表达式解释了低Z流体在离解区域和电离区域的行为。 展开更多
关键词 低Z流体 状态方程 冲击波 压缩极限
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