Measurement of plasma parameters during the ablation phase in the Z-pinch is crucial for investigating the dynamic behaviors. In this study, optical Thomson scattering was employed to measure the temperature and velocity of the ablation plasma in a double-wire Z-pinch. The scattering spectra profiles were fitted using a model that considered the velocity distribution. The experimental results revealed the energy evolution of ablation plasma, the establishment of the global magnetic field and the development of axial non-uniformities. The precursor plasma was found to play a key role in strengthening the global magnetic field. A resistive layer near the wire core with a size of 1.5 mm was observed in the ablation plasma after the precursor plasma column formed. The plasma underwent rapid heating in this layer, the electron temperature rises from 17 eV to 22 eV. Upon leaving this layer, electron the temperature is stable at around 22 eV. The radial distribution of the ablation rate increases and decreases, indicating the axial motion of the ablation plasma, which could be caused by the tilt motion of the stream and the secondary modulation of the natural wavelength.
Zピンチにおけるアブレーション相のプラズマパラメータの計測は、動的挙動を調べるために極めて重要である。本研究では、ダブルワイヤZピンチにおけるアブレーションプラズマの温度と速度を測するために、光トムソン散乱を用いた。散乱スペクトルプロフアイルは、速度分布を考したモデルを用いてフイッテイングされた。実験結果は、アブレーションプラズマのエネルギー進化、全体磁場の形成、および軸方向の非一様性の発達を明らかにした。プリカーサプラズマが全体磁場の強化に重要な役割を果たすことが見出された。プリカーサプラズマ柱が形成された後、アブレーションプラズマ中に、ワイヤコア近傍の大きさ1.5 mmの抵抗性層が観測された。この層内でプラズマは急速に加熱され、電子温度は17 eVから22 eVへ上昇する。この層を離れると、電子温度は約22 eVで安定している。アブレーション率の半径方向分布は増加と減少を示し、アブレーションプラズマの軸方向運動を示唆している。これは、ストリームの傾斜運動と自然波長の二次変調によって引き起こされる可能性がある。