首页--工业技术论文--原子能技术论文--加速器论文--一般性问题论文--加速器的运行和维修论文

非拦截式束流剖面探测器-IPM与BIF

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号对照表第18-19页
第一章 绪论第19-29页
    1.1 研究背景与意义第19-24页
        1.1.1 加速器设施常用探测技术第20-22页
        1.1.2 HIRFL及其束流诊断系统第22-23页
        1.1.3 常规束流剖面测量工具第23-24页
    1.2 IPM&BIF探测器发展历程第24-29页
        1.2.1 剩余气体电离探测器-IPM第24-26页
        1.2.2 气体诱导荧光探测器-BIF第26-29页
第二章 IPM&BIF探测器基本原理第29-49页
    2.1 入射粒子与介质作用模型第29-32页
    2.2 入射粒子与介质库伦碰撞第32-35页
    2.3 能量损失第35-41页
        2.3.1 最大能损△E_(max)第38-39页
        2.3.2 最小能损△E_(min)第39-40页
        2.3.3 能损公式第40-41页
    2.4 Bethe-Bloch公式第41-43页
    2.5 IPM探测器-电离分析第43-44页
        2.5.1 初级电离第43页
        2.5.2 二次电离第43-44页
    2.6 BIF探测器-激发分析第44-49页
第三章 IPM&BIF探测器介绍与分析第49-83页
    3.1 IPM探测器系统第49-51页
    3.2 静电场分析-IPM第51-53页
    3.3 空间电荷效应-IPM第53-59页
        3.3.1 空间电场-离子第55-58页
        3.3.2 空间电场-电子第58-59页
    3.4 磁场分析-IPM第59-62页
    3.5 杂散电子-IPM第62-66页
        3.5.1 束流诱导电子第63-64页
        3.5.2 离子诱导电子第64-65页
        3.5.3 场致发射电子第65页
        3.5.4 势能电子发射第65-66页
    3.6 初速度分析-IPM第66-69页
        3.6.1 初速度-电子第66-68页
        3.6.2 初速度-离子第68-69页
    3.7 BIF探测器系统第69-77页
        3.7.1 退激发荧光谱-BIF第70-73页
        3.7.2 稀有气体种类-BIF第73-77页
    3.8 微通道板MCP-IPM&BIF第77-79页
    3.9 误差分析-IPM&BIF第79-83页
        3.9.1 样本统计误差-IPM&BIF第80-81页
        3.9.2 电子学噪声-IPM第81-83页
第四章 IPM&BIF探测器设计与实验第83-117页
    4.1 IPM探测器设计第83-92页
        4.1.1 真空靶室第83-86页
        4.1.2 静电场框架第86-87页
        4.1.3 信号增强第87-90页
        4.1.4 光学相机第90-91页
        4.1.5 高压源第91-92页
    4.2 IPM探测器实验第92-106页
        4.2.1 SSC Linac实验第92-100页
        4.2.2 CSRm实验第100-106页
    4.3 BIF探测器设计第106-108页
        4.3.1 图像增强器与相机第107-108页
    4.4 BIF探测器实验第108-117页
        4.4.1 TR2超重终端实验第108-113页
        4.4.2 SSC Linac实验第113-117页
第五章 全新紧凑型IPM探测器设计第117-121页
    5.1 静电场框架结构第117-118页
    5.2 水平测量模拟第118页
    5.3 垂直测量模拟第118-119页
    5.4 总结及进展第119-121页
第六章 展望与总结第121-125页
    6.1 改良优化-IPM&BIF第121-122页
    6.2 归纳总结第122-125页
参考文献第125-133页
附录A 狭义相对论下洛伦兹变换第133-135页
致谢第135-137页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第137页

论文共137页,点击 下载论文
上一篇:液态包层复杂几何构件下的MHD流动、传热和氚输运研究
下一篇:核结构钢辐照氦效应的原子尺度模拟