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 |