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 |