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等离子体辐射不透明度反映了介质内光子输运过程,它涉及到原子结构、能级布居、谱线形状以及等离子体相互作用等等,不透明度是进行辐射流体体力学计算的一个重要的基础物理数据.冲击压缩下等离子体辐射不透明度是由其辐射光上升时间来确定的.该文以实验为主较为系统地研究了Ar稠密等离子体辐射不透明度和物态方程.实验时通过对Ar气进行冲击压缩产生Ar稠密等离子体.Ar样品的初始压力为0.1MPa,初始温度为293K;所产生的Ar等离子体五个实验点的压力为0.125-0.163GPa范围,温度为23,000-26,000K范围,电子浓度n<,e>为1.30×10<20>-1.75×10<20>cm<-3>范围,相应的等离子体非理想性参数Γ约为0.43-0.45.实验技术在Erskine的基础上做了较大改进.主要成果归纳如下:1.该文给出了Ar的Hugoniot压缩数据及冲击温度实测数据.利用电离平衡模型,计算了氩等离子体物态方程、电离度、以及等离子体参数,该文首次得出了考虑二级电离效应时的P-T相图.与Saha方程加上Debye-Hückel修正模型计算结果进行比较,发现在运动学参量(击波速度和粒子速度)看,两者的符合程度很好;但对冲击温度,理论值比较明显地偏高于实验值.这个结果说明,用上述模型计算的电离度已与实际结果开始出现了差别.实测温度的减小,意味着被压缩原子(离子)的电离能已发生改变,其能级布居也发生了改变.2.给出了在该文实验的热力学变量范围内的Ar等离子体的光谱吸收系数(λ=400-800nm)的实测值.实验值比用自由原子参数的计算值低得多,接近f-f单独确定值,这个现象与Fortov等人的测量结果相同.这表明在稠密等离子体中,原子和离子能级发生了显著畸变,使得一定量分立能级以及高激发态能级将向连续谱区间逐次跃迁,由于激发态能级的消失,减少了从这些态产生的光电离吸收机制,导致观察到的吸收系数的减少.该文实验值低于等离子体经典计算值,接近f-f单独确定值这一现象支持了束缚原子模型的结论.上述情况表明,在Γ≥0.45条件下需要考虑改用Gryaznov等人提出的束缚原子模型.3.在由实验记录计算光谱吸收系数k(λ)的数据处理中,对Erskine方法作了一个重要改进,即没有通过独立实验测量基板/Ar界面光反射系数R(λ),并在全部实验数据处理中采用同一个R值的办法,而是通过最小二乘法导出了一个二元代数方程组,从这个方程组可以唯一地同时确定出k(λ)和R(λ)的最优概值.4.给出了在该文实验条件下光谱辐亮度历史数学表示式的完整推导.