第1章 惯性约束聚变导论
1.1 核能释放物理基础
1.1.1 放热核反应——裂变和聚变
1.1.2 重核裂变与链式反应
1.1.3 核裂变放能过程
1.1.4 轻核聚变
1.1.5 某些重要的聚变反应
1.1.6 热核聚变反应率
1.2 激光聚变
1.2.1 热核聚变及途径
1.2.2 用于驱动聚变的高功率激光器
1.2.3 激光聚变驱动方案
1.2.4 激光聚变靶
1.2.5 高功率激光与靶耦合
1.2.6 内爆动力学
1.2.7 聚变点火与燃烧
1.2.8 聚变靶丸能量增益
1.2.9 惯性约束聚变能和激光惯性约束聚变裂变引擎
1.2.10 激光聚变需要诊断的主要物理量特征和对诊断系统的要求
参考文献
第2章 热核燃料等离子体状态与聚变速率诊断
2.1 聚变燃料等离子体状态——密度和面密度诊断
2.1.1 聚变中子内活化方法
2.1.2 聚变中子在燃料等离子体中产生的反冲核方法
2.1.3 燃料初级与次级聚变产额比方法
2.1.4 聚变产物高能质子用于靶丸面密度等诊断
2.1.5 D核削裂反应产物——高能质子诊断靶丸面密度
2.1.6 带电粒子测量方法
2.2 聚变燃料等离子体状态——离子温度诊断
2.2.1 测量初级聚变反应产物粒子能谱诊断离子温度
2.2.2 不同聚变反应道聚变产额比诊断离子温度
2.3 聚变产额测量方法
2.3.1 中、低聚变中子产额测量方法
2.3.2 高聚变中子产额测量方法
2.4 惯性约束聚变反应速率诊断
2.4.1 引言
2.4.2 聚变中子时间谱测量方法
2.4.3 聚变Γ时间谱测量方法
2.4.4 中子非弹散射(n,n'γ)产生的γ射线诊断聚变反应速率
2.5 脉冲Γ射线和轫致辐射测量方法
2.5.1γ射线和轫致辐射能谱测量方法
2.5.2 冷壳或冷燃料与热燃料混合诊断方法
参考文献
第3章 激光等离子体电子温度密度诊断技术
3.0 引言
3.1 冕区等离子体物理
3.1.1 逆韧致吸收
3.1.2 参量不稳定性——SRS、SBS
3.1.3 参量不稳定性——成丝与自聚焦
3.2 影响冕区等离子体状态的其他重要过程
3.2.1 电子热传导
3.2.2 X射线转换
3.3 Thomson散射简介
3.3.1 Thomson散射参数诊断应用原理
3.3.2 Thomson散射参数诊断设计概述
3.3.3 Thomson散射参数诊断应用
3.4 相邻元素共振线强度比诊断电子温度
3.5 共振线与伴线强度比诊断电子温度
3.6 Stark展宽效应诊断电子密度
3.7 激光探针法诊断冕区电子密度分布
3.8 X射线激光探针诊断等离子体电子密度
3.8.1 X射线激光探针方法基本原理
3.8.2 X射线激光用做探针光源的要求
3.8.3 X射线激光干涉法测量电子密度研究
3.8.4 莫尔偏折法测量电子密度分布
3.9 用X射线汤姆逊散射诊断等离子体参数
参考文献
第4章 X射线谱学、辐射温度和不透明度诊断
4.1 高温、高密度等离子体发射的X射线谱特性
4.1.1 引言
4.1.2 高温、高密度等离子体发射的X射线光谱特性
……
第5章 ICF实验精密成像技术
第6章 惯性约束聚变诊断中常用的探测器件和测量仪器