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 |