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重离子冷却储存环中激光冷却的动力学研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9页
第一章 引言第13-28页
    1.1 概述第13-14页
    1.2 激光冷却的发展和研究现状第14-23页
    1.3 有序束和结晶束第23-25页
    1.4 论文的主要意义和内容第25-28页
        1.4.1 论文的产生及主要意义第26页
        1.4.2 论文的主要内容第26-28页
第二章 束流传输理论和各种冷却技术第28-54页
    2.1 束流传输理论第28-46页
        2.1.1 相空间理论第28-29页
        2.1.2 刘维(Liouville)定理第29-31页
        2.1.3 粒子分布第31-32页
        2.1.4 粒子的横向传输第32-34页
        2.1.5 粒子的纵向运动第34-39页
        2.1.6 粒子的六维传输理论第39-42页
        2.1.7 束流的动力学参数第42-44页
        2.1.8 束流温度第44-46页
    2.2 束流冷却技术第46-51页
        2.2.1 随机冷却第46-47页
        2.2.2 电子冷却第47-49页
        2.2.3 激光冷却第49-51页
    2.3 束流的加热机制第51-54页
        2.3.1 空间电荷效应第51-52页
        2.3.2 束内散射第52-54页
第三章 CSRe中激光冷却的动力学模拟第54-96页
    3.1 激光冷却动力学模拟方法介绍第54-56页
        3.1.1 分子动力学模拟方法第54-55页
        3.1.2 多粒子跟踪方法第55-56页
    3.2 CSRe中激光冷却系统的介绍及动力学过程的模拟第56-95页
        3.2.1 CSRe中激光冷却的主要参数第56-60页
        3.2.2 激光冷却作用力第60-61页
        3.2.3 RF-buncher的作用第61-65页
        3.2.4 激光冷却的三种模式第65-66页
        3.2.5 依据纵向运动方程进行CSRe激光冷却的动力学模拟第66-80页
        3.2.6 依据六维传输矩阵进行CSRe激光冷却的动力学模拟第80-95页
    3.3 小结第95-96页
第四章 CSRe激光冷却过程中束流的频谱模拟与分析第96-109页
    4.1 频谱理论第96-97页
    4.2 储存环中连续束和压缩束的肖特基谱第97-101页
    4.3 CSRe激光冷却过程中纵向频谱的模拟和分析第101-103页
    4.4 CSRe上激光冷却实验简介第103-108页
    4.5 小结第108-109页
第五章 总结和展望第109-112页
    5.1 总结第109-110页
    5.2 下一步工作计划第110-112页
参考文献第112-121页
作者简历及学术成果第121-122页

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