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在天体物理等离子体以及实验室聚变等离子体等的研究中,辐射冷却效应非常重要。在天体物理中,活动星系核和年轻的类星体喷射出的物质会形成准直的等离子体射流。研究表明,辐射冷却是准直射流形成的一个重要机制。而在聚变等离子体研究中,高Z杂质会增加辐射而冷却等离子体,不利于聚变。在实验室中,通过高功率激光装置可以有效地产生类似于天体物理中的高马赫数射流并研究辐射冷却效应,如激光加热中高Z材料的平面靶、圆锥型靶、三角形凹槽靶等。辐射冷却效应使得射流塌缩到更小的半径尺寸且密度升高,将改变射流穿透环境介质的动力学行为。在实验研究中,通常射流的密度梯度非常陡峭且与温度梯度不是线性相关的。因此会存在非局域电子热传导和自生磁场,需要通过实验设计排除其对辐射冷却效应研究的影响。另一方面,在多维的流体力学模拟中考虑辐射效应较复杂,与基准实验数据的比较非常有必要。我们在神光Ⅱ激光装置上,通过激光加热CH包覆的Au埋点靶产生尽可能均匀的高Z等离子体,并研究其辐射冷却效应。我们观测到了Au等离子体的辐射塌缩并通过Multi-2D模拟重现了实验现象,并比较了实验中形成的射流结构的特征参数与天体物理中的射流参数。