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超导腔-光阴极注入器物理与实验研究

第1章 绪论第1-21页
 1.1 超导加速器技术的发展第9-12页
 1.2 微波电子枪(RF Gun)技术的发展第12-15页
 1.3 超导腔-光阴极注入器中的主要物理问题第15-17页
  1.3.1 SC-RF Gun中的关键技术困难第15页
  1.3.2 超导腔-光阴极注入器中的物理问题第15-17页
 1.4 选题背景与主要研究内容第17-21页
第2章 超导谐振腔物理基础第21-41页
 2.1 超导腔表面的射频电阻第21-24页
 2.2 超导腔的腔形选择第24-26页
 2.3π模圆柱谐振腔场分布的解析计算第26-30页
 2.4 超导腔轴上电场的数值模拟修正第30-34页
 2.5 高阶模效应第34-39页
 2.6 小结第39-41页
第3章 超导腔的微波耦合及束流负载效应分析第41-59页
 3.1 微波系统与加速腔的匹配第41-44页
 3.2 超导腔束流负载效应分析第44-47页
 3.3 超导腔束管耦合器设计第47-50页
 3.4 超导腔束管耦合器耦合度解析分析第50-52页
 3.5 超导腔束管耦合器耦合度数值分析第52-55页
 3.6 耦合度的实验测量第55-57页
 3.7 小结第57-59页
第4章 光阴极RF Gun束流动力学分析第59-75页
 4.1 光阴极RF Gun中电子的纵向运动第59-64页
 4.2 电子束横向发射度第64-65页
 4.3 射频场效应引起的发射度增长第65-68页
 4.4 空间电荷效应引起的发射度增长第68-72页
 4.5 发射度补偿第72-74页
 4.6 小结第74-75页
第5章 超导腔-光阴极注入器实验研究第75-97页
 5.1 光阴极注入器第75-79页
 5.2 超导加速段第79-82页
 5.3 液氦低温系统第82-91页
  5.3.1 液N_2的基本特性第82-83页
  5.3.2 液~4He的基本特性第83-85页
  5.3.3 L5液氦制冷循环第85-87页
  5.3.4 低温恒温器系统第87-91页
 5.4 超导腔-光阴极注入器实验第91-96页
 5.5 小结第96-97页
第6章 结语第97-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-107页

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