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极化电子碰撞谱仪的研制及氦原子积分Stokes参量实验研究

第1章 引言第1-24页
 1.1 极化电子束第10-14页
  1.1.1 极化电子束定义第10-11页
  1.1.2 极化电子源的发展与现状第11-14页
 1.2 极化电子束在碰撞研究中的应用第14-19页
  1.2.1 极化(e,2e)研究第14-15页
  1.2.2 极化(e,γe)研究第15-16页
  1.2.3 积分 Stokes参量研究第16-18页
  1.2.4 其他第18-19页
 1.3 极化电子原子碰撞激发积分 Stokes参量研究进展第19-21页
 1.4 论文工作意义及主要内容第21-24页
第2章 极化电子积分 Stokes参量测量的基本原理第24-35页
 2.1 碰撞激发反应及积分 Stokes参量第24-26页
 2.2 积分 Stokes参量测量的几何对称性第26-29页
  2.2.1 非极化电子入射探针第26页
  2.2.2 极化电子入射探针第26-29页
 2.3 积分态多极与积分 Stokes参量第29-35页
  2.3.1 积分态多极第29-32页
  2.3.2 LS耦合态第32-33页
  2.3.3 中间耦合态第33-35页
第3章 极化电子碰撞谱仪的研制第35-77页
 3.1 极化电子碰撞谱仪的整体结构第35-37页
 3.2 真空机械系统第37-40页
 3.3 磁屏蔽系统的研制第40-45页
 3.4 GaAs极化电子源的研制第45-62页
  3.4.1 GaAs极化电子源概述第45-46页
  3.4.2 GaAs光阴极及其加热测温系统的研制第46-49页
  3.4.3 激活装置的研制第49-54页
  3.4.4 激光光学系统的研制第54-58页
  3.4.5 液晶相位可变延迟器的校准及激光偏振态的调制第58-62页
 3.5 电子光学系统的研制第62-71页
  3.5.1 电子光学系统设计第62-66页
  3.5.2 电子光学系统模拟第66-69页
  3.5.3 电子光学控制系统第69-71页
 3.6 Stokes参量测量仪的研制第71-77页
  3.6.1 Stokes参量测量仪的光学设计第71-73页
  3.6.2 光屏蔽结构设计第73-74页
  3.6.3 测量仪电子学系统第74-77页
第4章 极化电子束产生及传输的实验研究第77-99页
 4.1 超高真空实验环境的获得第77-81页
 4.2 极化电子束的产生第81-94页
  4.2.1 GaAs晶体表面超净处理第81-85页
  4.2.2 GaAs光阴极的激活第85-92页
  4.2.3 LCVR对电子束极化方向的调制第92-94页
 4.3 极化电子束的传输第94-99页
  4.3.1 90°球偏转及横向极化电子束的获得第94-96页
  4.3.2 低能极化电子束长距离传输第96-99页
第5章 氦原子3~3P态积分 Stokes参量的实验研究第99-115页
 5.1 极化电子与氦原子碰撞激发实验的描述第99-100页
 5.2 氦原子3~3P态激发阈值的测量第100-102页
 5.3 仪器不对称性对 Stokes参量测量影响的消除第102-104页
 5.4 氦原子3~3P→2~3S_1辐射荧光积分Stokes参量的实验研究第104-111页
  5.4.1 线偏振 Stokes参量 P_1的测量与分析第104-107页
  5.4.2 线偏振 Stokes参量 P_2的测量与分析第107-109页
  5.4.3 圆偏振 Stokes参量 P_3的测量与分析第109-111页
 5.5 误差分析第111-115页
第6章 电子束极化度测量的实验研究第115-129页
 6.1 电子束极化度测量方法概述第115-118页
  6.1.1 Mott散射极化度测量法第115-117页
  6.1.2 光学极化度测量法第117-118页
 6.2 氦原子极化度测量仪及其测量原理第118-121页
 6.3 电子束极化度的实验测量第121-123页
 6.4 极化电子碰撞谱仪性能分析第123-126页
 6.5 极化电子碰撞谱仪的前景展望第126-129页
第7章 论文工作总结第129-133页
参考文献第133-143页
致谢与声明第143-144页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第144-145页

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