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 |