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介质加速粒子的相关理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究意义第12-15页
    1.2 国内外介质加速的研究现状第15-17页
    1.3 潘宁阱简介第17-19页
    1.4 主要研究内容及创新点第19-22页
第2章 受激辐射粒子加速机制的初步分析第22-38页
    2.1 受激辐射粒子加速简介第22-23页
    2.2 运动电荷产生的波第23-24页
    2.3 受激辐射粒子加速机制的初步分析第24-27页
    2.4 单个电子束团在介质中的受力分析第27-36页
        2.4.1 电场梯度的一般公式第27-29页
        2.4.2 无源介质的切伦科夫辐射第29-30页
        2.4.3 有耗介质中的欧姆力第30-32页
        2.4.4 在受激介质中的受力分析第32-36页
    2.5 总结讨论第36-38页
第3章 受激介质中的切伦科夫辐射尾场加速第38-50页
    3.1 无界空间的切伦科夫辐射第39-41页
    3.2 受激介质中的本征模分析第41-43页
    3.3 混合本征模的基本加速特征第43-45页
    3.4 驱动束团在受激介质中产生的尾场的理论分析第45-47页
    3.5 考虑非线性作用时驱动束团在受激介质中产生的尾场的数值计算第47-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第4章 电子束团串在受激介质中加速的理论分析第50-72页
    4.1. 模型的简单介绍(定性分析)第50-51页
    4.2 电子微束团串在介质中产生的尾场的一般公式第51-53页
    4.3 电子串束团在介质中能量交换的一般公式第53-55页
    4.4 电子束团串在受激介质中的能量交换第55-56页
    4.5. 束团串在二氧化碳混合气体受激介质中的能量交换第56-63页
        4.5.1 气体压强的分析第57页
        4.5.2 共振频率的选择第57-58页
        4.5.3 储存在受激介质中能量密度的影响第58-59页
        4.5.4 电子的初始动能对能量增益的影响第59-61页
        4.5.5 束团参数对能量增益的影响第61-62页
        4.5.6 每个微束团中电荷量固定时各种参数的影响第62-63页
    4.6 圆柱波导边界条件下电子束团串与气体受激介质之间的能量交换第63-69页
        4.6.1 波导边界条件下带电圆环在受激介质中的电磁场分析第64页
        4.6.2 波导边界条件下电子束团串在受激介质中的电磁场分析第64-65页
        4.6.3 波导边界条件下电子束团串在受激介质中的能量交换第65-67页
        4.6.4 各个参数对能量交换的影响第67-69页
    4.7 小结第69-72页
第5章 潘宁阱中受激辐射粒子加速的理论分析第72-98页
    5.1 潘宁阱中的第二类碰撞第72-77页
    5.2 在潘宁势阱中固态激活介质与电子相互作用的动力学分析第77-90页
        5.2.1 简介第77-78页
        5.2.2 模型的描述第78-80页
        5.2.3 受激介质力和能量交换第80-84页
        5.2.4 运动方程第84-85页
        5.2.5 分析计算第85-90页
    5.3 气体受激介质存在时电子在潘宁阱中的聚束情况第90-96页
        5.3.1 理论推导第90-92页
        5.3.2 数值计算模拟第92-96页
    5.4 总结和讨论第96-98页
第6章 在含有介质层的球形传导腔中的电磁振荡第98-118页
    6.1 简介第98-100页
    6.2 含有N个同心介质层的球形传导腔的电磁场的一般分析第100-105页
    6.3 含有同心电介质球的球形传导腔第105-113页
        6.3.1 腔中电磁场的数值计算分析第106-110页
        6.3.2. 品质因数第110-113页
    6.4 本征频率为9.37GHz的谐振腔的优化设计与计算第113-117页
    6.5 小结第117-118页
第7章 总结与展望第118-120页
参考文献第120-125页
致谢第125-128页
在读期间发表的学术论文第128页

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