摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 正电子的发现 | 第11-12页 |
1.1.2 激光正电子源 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-17页 |
第二章 理论基础 | 第17-29页 |
2.1 蒙特卡罗方法 | 第17-20页 |
2.1.1 蒙特卡罗方法的解题思路 | 第17-18页 |
2.1.2 常用软件 | 第18-20页 |
2.2 超强激光与物质相互作用 | 第20-21页 |
2.2.1 超强激光与固体靶相互作用 | 第20-21页 |
2.2.2 超强激光与气体靶相互作用 | 第21页 |
2.3 电子与物质相互作用 | 第21-22页 |
2.4 γ 射线与物质相互作用 | 第22-26页 |
2.4.1 光电效应 | 第22-23页 |
2.4.2 康普顿散射 | 第23-24页 |
2.4.3 电子对产生 | 第24-26页 |
2.5 Trident过程和BH过程 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 基于密歇根大学的激光等离子体加速电子实验模拟 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29-31页 |
3.2 Geant4模拟模型的构建 | 第31-32页 |
3.3 电子-正电子转换靶材的选择 | 第32-34页 |
3.4 正电子的能谱及角分布 | 第34-36页 |
3.5 靶厚度对正电子产额的影响 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于中科院上海光机所的激光等离子体加速电子实验模拟 | 第39-49页 |
4.1 Geant4模拟模型的构建 | 第39-40页 |
4.2 正电子、γ 光子产额与不同能量输入电子不同厚度固体靶的关系 | 第40-43页 |
4.3 偏转磁场的添加 | 第43-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
5.1 结论分析 | 第49-50页 |
5.2 工作展望与不足 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
附录 | 第55-57页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |