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高电荷态离子在平行板和圆柱管中的导向研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 引言第13-21页
   ·低能导向研究第13-17页
   ·高能导向研究第17-18页
   ·中间能区导向研究第18-19页
   ·本文工作第19-21页
第二章 导向效应的理论研究第21-33页
   ·经典轨道输运模型第21-28页
     ·多孔膜经典轨道输运蒙特卡罗模拟第21-24页
     ·模拟结果第24-25页
     ·单根毛细管经典轨道输运蒙特卡罗模拟第25-26页
     ·模拟结果第26-28页
   ·电荷迁移模型(Drift Model)第28-31页
   ·目前理论模型的局限与不足第31-33页
第三章 平行板自洽场模拟第33-61页
   ·模型的建立第33-39页
   ·模拟结果第39-49页
     ·传输效率、偏转角第39-42页
     ·沉积电势的分布以及束流轨迹第42-49页
   ·电荷泄放与平行板导向的关系第49-53页
   ·模拟结果与模拟变量的关系第53-59页
     ·导向参数α,β对平行板导向的影响第53-56页
     ·平行板间距、长度与导向的关系第56-59页
   ·小结第59-61页
第四章 圆柱管自洽场模拟第61-75页
   ·模型的建立第61-64页
   ·模型结果第64-73页
     ·传输效率、偏转角第64-67页
     ·入射离子能量与圆柱管导向的关系第67-68页
     ·入射离子流强密度与圆柱管导向的关系第68-70页
     ·面电阻率与圆柱管导向的关系第70页
     ·导向参数α与传输效率、偏转角的关系第70-73页
   ·理论结果与实验结果比较第73-74页
   ·小结第74-75页
第五章 单根玻璃管对氧离子的不完全导向实验研究第75-89页
   ·实验装置第75-76页
   ·实验结果第76-83页
     ·出射离子的位置谱分析第76-80页
     ·传输效率第80-82页
     ·偏转角第82-83页
   ·饱和电势差第83-87页
     ·饱和电势差与入射流强的关系第84-85页
     ·饱和电势差与玻璃管长度的关系第85-87页
   ·讨论与小结第87-89页
第六章 结论与展望第89-93页
参考文献第93-105页
作者简介及发表文章第105-107页

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