强激光与稠密等离子体相互作用产生的高能电子是快点火核聚变中实现点火的能量载体,研究其在稠密等离子体内的输运和能量沉积过程能帮助我们估算快点火所需的激光能量。对这些问题的研究,采用动理学方程模拟最合适。相对论快电子与高温高密度的等离子体相互作用时,碰撞频率远小于朗缪尔波的频率,通过激发大振幅的朗缪尔波沉积的能量远大于由于碰撞效应带来的影响,故可忽略碰撞效应,用相对论Vlasov程序来研究。而在相对论领域,垂直于电子束传输方向激发的波振荡在值很小的时候就会饱和,快电子束所激发的波振荡主要是沿着电子束的传播方向,故可用1D Vlasov数值模拟处理。本项目希望通过完善现有的相对论Vlasov模拟程序,探讨高能电子与稠密等离子体相互作用时对电子等离子体波和离子声波的激发、不稳定性的产生与非线性演化、湍流的产生、束流和背景等离子体温度的影响等效应。高精度的数值模拟对快点火核聚变的研究能提供有益的借鉴
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数据更新时间:2023-05-31
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