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短周期永磁波荡器磁场优化的物理与技术研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 引言第13-27页
    1.1 发展短周期波荡器的意义第15-17页
        1.1.1 基于永磁技术的短周期波荡器第16页
        1.1.2 基于超导技术的短周期波荡器第16-17页
        1.1.3 新型结构的短周期波荡器第17页
    1.2 短周期永磁波荡器的技术困难第17-24页
        1.2.1 磁场的强度峰值的限制第17-18页
        1.2.2 磁场误差的控制第18页
        1.2.3 磁场质量优化技术的发展现状第18-24页
    1.3 本论文研究内容与创新之处第24-27页
第2章 永磁波荡器的磁场特征与技术第27-37页
    2.1 平面永磁型波荡器的磁场设计第27-30页
        2.1.1 永磁波荡器的常用结构第27-28页
        2.1.2 常用的永磁材料第28页
        2.1.3 磁场计算软件第28-30页
    2.2 波荡器的磁场指标第30-33页
        2.2.1 轨迹的计算与轨迹误差第30-31页
        2.2.2 相位误差第31-32页
        2.2.3 积分场误差第32-33页
    2.3 波荡器磁场误差的测量第33-35页
        2.3.1 局部磁场的测量第33页
        2.3.2 积分场的测量第33-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 基于磁场相机技术的磁化块排序研究第37-75页
    3.1 传统的磁化块排序方法存在的问题第37页
    3.2 磁场相机的设计第37-57页
        3.2.1 磁场相机的硬件第37-42页
        3.2.2 霍尔探头阵列的标定第42-57页
    3.3 数据处理与磁化块排序方法第57-61页
        3.3.1 磁化块局部磁矩误差求解器的实现第57-60页
        3.3.2 预测磁化块安装后的表现第60-61页
        3.3.3 排序算法第61页
    3.4 实际应用第61-73页
        3.4.1 IVU16磁结构参数的确定第62-64页
        3.4.2 IVU16样段磁化块排序第64-71页
        3.4.3 样机的实际应用效果第71-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第4章 波荡器积分场误差的精细优化第75-101页
    4.1 对刻槽过程的计算研究第75-88页
        4.1.1 刻槽的效应的计算方法第75-82页
        4.1.2 数值模拟实验第82-88页
    4.2 优化算法设计第88-92页
        4.2.1 预测模块的实现第88页
        4.2.2 目标函数的设计第88-90页
        4.2.3 优化策略第90-92页
    4.3 真空内波荡器上的实际应用结果第92-98页
        4.3.1 积分场测量平台第92-94页
        4.3.2 IVU20优化结果第94-97页
        4.3.3 IVU22优化结果第97-98页
    4.4 本章小结第98-101页
第5章 总结与展望第101-103页
参考文献第103-109页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第109-111页
致谢第111页

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