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高增益短波长自由电子激光相关物理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·自由电子激光历史及现状第12-14页
   ·自由电子激光的主要工作模式第14-16页
   ·自由电子激光的发展方向第16-19页
     ·高功率自由电子激光第16-17页
     ·短波长自由电子激光第17页
     ·超短脉冲自由电子激光第17-18页
     ·自由电子激光的应用第18页
     ·自由电子激光的小型化第18-19页
   ·本论文的主要内容和创新点第19-22页
     ·本论文的主要内容第19-20页
     ·本论文的主要创新点第20-22页
第二章 自由电子激光基本理论第22-38页
   ·自由电子激光基本方程第22-32页
     ·电子在波荡器中的运动轨迹第22-24页
     ·电子纵向动力学方程第24-27页
     ·小信号增益第27-29页
     ·高增益第29-31页
     ·一维方程的解第31-32页
   ·SASE FEL第32-34页
   ·HGHG FEL第34-36页
   ·数值模拟简介第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 增强型 HGHG-FEL 参数研究第38-50页
   ·增强型 HGHG 的基本原理第38-42页
   ·电子能量失谐第42-44页
   ·增强型 HGHG 参数研究第44-48页
     ·初始电子束能散第44-45页
     ·种子激光功率第45-47页
     ·色散段强度第47页
     ·相移大小第47-48页
   ·增强型 HGHG 的辐射带宽第48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 回波型谐波放大 FEL 参数研究第50-66页
   ·EEHG 的原理及参数优化第50-52页
   ·EEHG 的典型数值模拟结果第52-54页
   ·EEHG FEL 参数敏感性第54-59页
     ·第一个调制段的种子激光功率第54-55页
     ·第二个调制段的种子激光功率第55-56页
     ·第一个色散段参数第56页
     ·第二个色散段参数第56-58页
     ·电子束初始能散第58-59页
     ·电子束初始发射度第59页
   ·相干同步辐射效应第59-62页
   ·EEHG 的辐射带宽第62页
   ·数值模拟结果对粒子数的收敛第62-64页
   ·本章小结第64-66页
第五章 变参数波荡器研究第66-110页
   ·变参数波荡器的自由电子激光方程第66-75页
     ·一般情况下的基本方程第66-72页
     ·线性锥化波荡器第72-73页
     ·step 型波荡器第73-74页
     ·平方锥化波荡器第74-75页
   ·模拟参数及常规波荡器辐射第75-77页
   ·正向线性锥化波荡器第77-86页
     ·从指数增益中间处开始(Z_0=22.56 m)第78-80页
     ·从指数增益末端处开始(Z_0=30.24 m)第80-81页
     ·从接近饱和处开始(Z_0=34.08 m)第81-83页
     ·基于TTF 参数的结果第83-84页
     ·小结第84-86页
   ·正向平方锥化波荡器第86-88页
   ·正向step 型波荡器第88-93页
     ·Z_0=22.56 m第89-90页
     ·Z_0=30.24 m第90-91页
     ·Z_0=34.08 m第91-92页
     ·小结第92-93页
   ·“step+taper”型波荡器第93-99页
   ·反向线性锥化波荡器第99-104页
     ·Z_0=22.56 m第100-101页
     ·Z_0=30.24 m第101-102页
     ·Z_0=34.08 m第102-103页
     ·小结第103-104页
   ·“锯齿”形波荡器第104-108页
     ·正向锥化“锯齿”型第105-106页
     ·反向锥化“锯齿”型第106-107页
     ·小结第107-108页
   ·本章小结第108-110页
第六章 结论与展望第110-114页
参考文献第114-118页
致谢第118-120页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第120-121页

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