摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 X波段高梯度加速技术 | 第9-15页 |
1.1.1 X波段高梯度加速技术的研究状况 | 第11-13页 |
1.1.2 高梯度加速结构的限制因素 | 第13-15页 |
1.2 高梯度实验研究 | 第15-19页 |
1.3 Choke-mode加速结构 | 第19-24页 |
1.3.1 加速结构中的尾场问题及抑制方法 | 第19-21页 |
1.3.2 Choke-mode加速结构简介 | 第21-23页 |
1.3.3 X波段Choke-mode加速结构的研究现状 | 第23-24页 |
1.4 论文工作的主要内容和创新点 | 第24-27页 |
第2章 高梯度加速结构测试的实验方法研究 | 第27-46页 |
2.1 研究背景 | 第27-28页 |
2.2 高梯度加速结构的研制 | 第28-30页 |
2.3 高梯度实验 | 第30-34页 |
2.3.1 高梯度实验平台 | 第31-32页 |
2.3.2 实验策略 | 第32页 |
2.3.3 信号采集 | 第32-34页 |
2.4 实验方法研究 | 第34-45页 |
2.4.1 实验历史 | 第34页 |
2.4.2 射频击穿概率分析 | 第34-37页 |
2.4.3 射频击穿时间位置分析 | 第37-40页 |
2.4.4 高梯度加速结构测试的比较研究 | 第40-45页 |
2.4.5 讨论 | 第45页 |
2.5 小结 | 第45-46页 |
第3章 Choke-mode加速结构的设计与制备 | 第46-71页 |
3.1 Choke-mode加速结构的设计 | 第46-57页 |
3.1.1 测试腔设计 | 第47-51页 |
3.1.2 整管设计 | 第51-52页 |
3.1.3 不同尺寸choke的设计 | 第52-57页 |
3.2 输入信号在单腔加速结构中的瞬态响应 | 第57-60页 |
3.3 Multipacting的可能性分析 | 第60-67页 |
3.4 Choke-mode加速结构的制备 | 第67-69页 |
3.5 小结 | 第69-71页 |
第4章 Choke-mode加速结构的射频击穿现象研究 | 第71-93页 |
4.1 单腔加速结构的高梯度实验 | 第71-73页 |
4.2 Choke射频击穿现象分析 | 第73-91页 |
4.2.1 射频击穿信号分析 | 第73-77页 |
4.2.2 Choke-mode加速结构表面形态研究 | 第77-84页 |
4.2.3 射频击穿时间分析 | 第84-91页 |
4.3 小结 | 第91-93页 |
第5章 Choke-mode加速结构的高梯度性能研究 | 第93-104页 |
5.1 单腔加速结构的高梯度历史 | 第93-97页 |
5.1.1 THU-CHK-D1.26-G1.68 | 第93-94页 |
5.1.2 THU-CHK-D1.26-G2.1 | 第94-95页 |
5.1.3 THU-CHK-D1.89-G2.1 | 第95-96页 |
5.1.4 THU-CHK-D2.21-G2.1 | 第96-97页 |
5.1.5 THU-REF | 第97页 |
5.2 单腔加速结构高梯度研究小结 | 第97-99页 |
5.3 射频击穿概率研究 | 第99-101页 |
5.4 高梯度性能研究 | 第101-103页 |
5.5 小结 | 第103-104页 |
第6章 总结与展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
致谢 | 第116-119页 |
附录A Choke-mode单腔加速结构详细尺寸 | 第119-120页 |
附录B 比对单腔加速结构详细尺寸 | 第120-121页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第121-122页 |