【摘 要】
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激光等离子体从产生到膨胀冷却的过程中存在着复杂的电离和复合等原子过程。这些原子过程之间的相互作用决定了等离子体的状态,使得等离子体具有复杂的光谱结构和较大的电子
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激光等离子体从产生到膨胀冷却的过程中存在着复杂的电离和复合等原子过程。这些原子过程之间的相互作用决定了等离子体的状态,使得等离子体具有复杂的光谱结构和较大的电子温度、电子密度梯度等特点。双电子复合(Dielectronic recombination,DR)过程在决定等离子体的电离平衡和电荷态分布中发挥了非常重要的作用。本文通过研究DR过程对激光等离子体电荷态分布的贡献,揭示其对等离子体辐射特性和动力学演化行为的影响,预期为天体物理、软X射线光源和受控核聚变等领域的研究提供重要的参考。本论文,在Colombant和Tonon提出的稳态碰撞辐射(Collisional-radiative,CR)模型的基础上构建了包含DR过程的三种稳态CR模型。以激光Si等离子体为例,通过上述模型的对比分析,明确了DR过程对激光Si等离子体的电子温度、电子密度和电荷态分布等信息的影响。具体工作包含以下两个方面:(1)详细分析了影响DR速率系数的三个主要因素:辐射跃迁末态与DR速率系数的关系、不同芯激发系列的DR速率系数随俘获电子的轨道角动量l’的变化情况、不同芯激发系列的DR速率系数随俘获电子的主量子数n’的变化情况。利用FAC(Flexible atomic code)程序包细致计算了Si4+-Si6+离子的DR速率系数,并将其与ADAS(Atomic data and analysis system)数据库中的DR速率系数进行了比较。(2)利用时空分辨光谱测量装置细致测量了不同延迟时间下的激光Si等离子体紫外波段的发射光谱,并通过利用NIST(National institute of standards and technology)数据库中Si原子的谱线参数信息对实验光谱中的独立谱线完成了指认。然后,基于包含DR过程的稳态CR模型D对实验光谱进行了模拟,详细分析了激光Si等离子体的电子温度、电子密度、各原子过程速率系数和电荷态分布随时间演化的特点,明确了DR过程对等离子体演化行为的重要影响。
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