储存环中高次谐波腔的有关计算研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·研究意义 | 第10-13页 |
·增加束流寿命 | 第10-11页 |
·短束团的特别应用 | 第11-13页 |
·国内外高次谐波腔发展状况 | 第13-15页 |
·被动式常规导体谐波腔 | 第13-14页 |
·主动式常规导体谐波腔 | 第14页 |
·超导谐波腔 | 第14-15页 |
·研究方法 | 第15页 |
·主要研究内容 | 第15-16页 |
·论文创新点 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-22页 |
第2章 电子的纵向运动和束流在腔中感应的电压 | 第22-32页 |
·电子的纵向运动 | 第22-26页 |
·纵向运动方程 | 第22-24页 |
·动量接受度 | 第24-26页 |
·束团长度 | 第26页 |
·束流在腔中感应的电压 | 第26-28页 |
·小结 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
第3章 谐波腔用于束团拉伸的物理计算 | 第32-46页 |
·前言 | 第32页 |
·双高频系统的函数 | 第32-34页 |
·势能函数 | 第33页 |
·最优拉伸条件 | 第33-34页 |
·束团长度和束流寿命增长因子 | 第34页 |
·被动式谐波腔的物理计算 | 第34-38页 |
·被动式谐波腔的工作模式 | 第38-43页 |
·常失谐工作模式 | 第38-40页 |
·常电压工作模式 | 第40-42页 |
·拉伸状态的确定 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第4章 被动式谐波腔跟踪程序的发展与仿真计算 | 第46-60页 |
·多束团单粒子模型 | 第46-48页 |
·纵向运动差分方程 | 第46-47页 |
·被动式谐波腔的腔压 | 第47-48页 |
·均匀填充模式下的跟踪 | 第48-51页 |
·非均匀填充模式下的跟踪仿 | 第51-55页 |
·ac和dc Robinson不稳定性 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第5章 谐波腔用于束团压缩的理论推导与计算结果 | 第60-76页 |
·前言 | 第60页 |
·主动式谐波腔用于束团压缩 | 第60-63页 |
·被动式谐波腔用于束团压缩 | 第63-66页 |
·压缩状态的确定 | 第66-67页 |
·被动式谐波腔的工作模式 | 第67-70页 |
·压缩束团时的频散 | 第70-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第6章 储存环中双模腔的提出与优化设计 | 第76-104页 |
·双模腔的基本要求 | 第76-77页 |
·双模腔的设计 | 第77-87页 |
·基于标准圆柱谐振腔的双模腔 | 第77-81页 |
·基于Novosibirisk高频腔的双模腔 | 第81-87页 |
·主动式和被动式双模腔 | 第87-88页 |
·被动式双模腔的工作模式 | 第88-92页 |
·双模腔的常失谐工作模式 | 第88-90页 |
·双模腔常电压工作模式 | 第90-92页 |
·双模腔的调谐规律 | 第92-95页 |
·常失谐双模腔的调谐规律 | 第93-94页 |
·常电压双模腔的调谐规律 | 第94-95页 |
·双模腔调谐的实现 | 第95-101页 |
·常失谐双模腔调谐的实现 | 第96-98页 |
·常电压双模腔调谐的实现 | 第98-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第7章 结论与展望 | 第104-106页 |
·结论 | 第104-105页 |
·展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
在读期间发表的学术论文 | 第108页 |