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介质尾场加速器中的BBU效应研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 介质尾场加速器简介第9-10页
    1.2 介质尾场加速器的研究现状第10-14页
        1.2.1 更高的加速梯度第10-11页
        1.2.2 更高的变压比第11-13页
        1.2.3 BBU效应第13-14页
    1.3 介质尾场加速器未来的应用第14-17页
        1.3.1 高能直线对撞机装置第14-16页
        1.3.2 高重频X射线自由电子激光装置第16-17页
    1.4 论文工作的主要内容及创新点第17-20页
        1.4.1 论文主要工作第17-18页
        1.4.2 论文的创新点第18-20页
第2章 介质尾场加速器中的尾场第20-56页
    2.1 点电荷在介质波导中激发的切伦科夫辐射第20-26页
        2.1.1 Cherenkov辐射与有源波动方程第20-23页
        2.1.2 介质波导中波动方程的通解第23-24页
        2.1.3 介质波导的边界条件第24-26页
    2.2 点电荷激发的单极尾场第26-34页
        2.2.1 单极尾场纵向分量在频域下的解析表达式第26-30页
        2.2.2 单极尾场纵向分量在时域下的解析表达式第30-33页
        2.2.3 单极尾场的横向尾场力第33-34页
    2.3 点电荷激发的双极尾场第34-38页
        2.3.1 双极尾场的纵向分量第34-37页
        2.3.2 双极尾场的横向尾场力第37-38页
    2.4 行波加速器性质第38-40页
        2.4.1 传统行波直线加速器的行波特性第38-39页
        2.4.2 介质尾场加速器的行波特性第39-40页
    2.5 介质结构参数对尾场的影响第40-47页
    2.6 特定分布束团激发的尾场第47-55页
        2.6.1 高斯束团激发的尾场第47-51页
        2.6.2 双三角束团激发的尾场第51-55页
    2.7 小结第55-56页
第3章 介质尾场加速器中的单束团BBU效应第56-83页
    3.1 介质尾场加速结构中单束团BBU效应的产生第56-58页
    3.2 介质尾场加速结构中控制BBU效应的方法第58-62页
        3.2.1 使用四极磁铁组成的Lattice来控制BBU效应第58-59页
        3.2.2 Lattice参数设计与优化第59-62页
    3.3 介质尾场加速结构中BBU效应的两粒子模型第62-72页
        3.3.1 模型的建立第62-64页
        3.3.2 两粒子模型的结果第64-65页
        3.3.3 两粒子模型给出的稳定性条件第65-67页
        3.3.4 介质尾场结构中的最大加速梯度第67-72页
    3.4 介质尾场加速结构多粒子运动的数值模拟方法第72-75页
    3.5 介质尾场加速结构多粒子运动的数值模拟结果第75-81页
    3.6 小结第81-83页
第4章 双三角束团在介质尾场加速器中的BBU效应第83-96页
    4.1 双三角束团在介质尾场加速结构中的BBU效应的特点第83-84页
    4.2 双三角束团在介质尾场加速结构中的两粒子模型与三粒子模型第84-89页
    4.3 双三角束团在介质尾场加速结构中运动的多粒子数值模拟结果第89-94页
        4.3.1 双三角束团的初始能散对传输距离的影响第89-92页
        4.3.2 双三角束团的变压比对加速梯度的影响第92-94页
        4.3.3 介质尾场加速结构的内径对加速梯度的影响第94页
    4.4 小结第94-96页
第5章 介质尾场加速在X射线自由电子激光中的应用研究第96-106页
    5.1 用于X射线自由电子激光装置的介质尾场加速器第96-99页
    5.2 被加速束团的参数优化及BBU效应第99-104页
        5.2.1 被加速束团的束流负载与能散的优化第99-100页
        5.2.2 被加速束团的相位漂移第100-103页
        5.2.3 被加速束团的BBU效应及发射度第103-104页
    5.3 小结第104-106页
第6章 结论第106-108页
参考文献第108-113页
致谢第113-115页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第115-116页

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