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场信高能量密度等离子体中的湍流流体动力学实验:TurboHEDP项目的科学实例和初步结果 |
高能量密度(HED)等离子体中的可紧缩湍流的物理学实验是一个尚未探索的范畴。关于与天体物理学相关的可紧缩流和辐射流的计算模仿次要依赖于亚尺度参数。由法国、日本、俄罗斯、美国、英国的11家科研单位组成的结合研讨团队,方案在高能量密度等离深圳激光焊接机子体中停止湍流流体动力学实验(称为TurboHEDP项目),这一重要景象在激光等离子体物理学和天体物理学这两个范畴中都是人们所感兴味的,该项目可以协助人们进一步了解这个景象。
研讨者们将重点关注超新星剩余物的物理特性,这些剩余物是遭到流体不波动性影响的复杂构造,如瑞利—泰勒不波动性和开尔文—亥姆霍兹不波动性。兆焦耳激光设备的呈现,如国度点火安装和激光兆焦耳,为实验室天体物理学发明了新的时机,由于它提供了研讨高能量密度等离子体中湍流混合流体的独有平台。
实际上,这项物理学研讨对减速靶体有着比以往更高的要求,需求有更长的减速间隔和更长的减速时间。在预备任务阶段,研讨者们使用较低的激光能量来停止实验标度,以此来保证未来兆焦耳级能量实验的效果。这个亚尺度实验使得研讨人员在这个全新研讨范畴开收回新的实验技术和数值计算工具,并且是在更大型激光设备上实现研讨目的的奠基石。

在该文中,研讨者们首先回忆了努力于实验室天体物理学的高能量密度实验的最新停顿。 然后,他们描绘了在兆焦耳激光设备上投入使用公用于湍流流体动力学的实验平台的必要步骤。他们还展现了最近在LULI2000设备上取得的全新实验后果,以及用来支撑这些实验后果的关于辐射流体动力学的计算模仿后果。作为可变换X射线诊断,氟化锂探测器的功能在不时提高,因此这些初步研讨后果无望在不久的未来,在湍流高能量密度物理实验中取得微米级的空间分辨率。
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