摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 引言 | 第12-28页 |
·研究意义 | 第12-14页 |
·国内外研究进展 | 第14-25页 |
·脉冲高压电子枪 | 第14-16页 |
·热阴极微波电子枪 | 第16-18页 |
·光阴极RF gun 及光阴极DC-RF gun | 第18-21页 |
·二次发射微波电子枪(micro pulse gun,MPG) | 第21-22页 |
·场致发射阵列(field emission arrays, FEA’s) | 第22-23页 |
·其他 | 第23-25页 |
·论文的主要研究内容及创新点 | 第25-28页 |
第2章 外注入式独立调谐微波电子枪工作特性研究 | 第28-50页 |
·内置阴极ITC-RF gun 特性分析 | 第28-32页 |
·外注入式ITC-RF gun 特性分析及腔型选择 | 第32-38页 |
·DC-ITC-RF gun 结构及腔体选择 | 第32-36页 |
·DC-ITC-RF gun 一维单粒子模型分析结果 | 第36-38页 |
·DC-ITC-RF gun 三维模型计算结果及分析 | 第38-48页 |
·不考虑外置阴极结构的计算结果与讨论 | 第38-41页 |
·腔体高频参数及注入电子能量对束流品质的影响 | 第41-45页 |
·考虑外置阴极结构的计算结果与讨论 | 第45-47页 |
·DC-ITC-RF gun 的特点 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第3章 腔体设计、加工及调试 | 第50-68页 |
·腔体设计 | 第50-56页 |
·腔体旋转对称结构及高频参数 | 第51-53页 |
·腔体耦合度计算及耦合器设计 | 第53-55页 |
·腔体在加工环境和正常工作环境下形变特性分析 | 第55-56页 |
·腔体加工调试 | 第56-66页 |
·DC-ITC-RF gun 结构 | 第56-58页 |
·腔体加工过程中的测量与调试 | 第58-59页 |
·腔体焊接完毕之后的测试结果 | 第59-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第4章 实验装置设计与搭建 | 第68-98页 |
·实验装置设计方案 | 第68-70页 |
·系统布局 | 第68-69页 |
·微波传输(波导)系统改造 | 第69-70页 |
·微波功率分配 | 第70-72页 |
·加速管及聚焦系统 | 第72-76页 |
·一维模型研究粒子在加速管中的纵向运动 | 第72-73页 |
·聚焦结构计算 | 第73-76页 |
·真空系统 | 第76页 |
·束测系统 | 第76-82页 |
·Flag 荧光靶 | 第76页 |
·束流变压器(Toroid) | 第76-77页 |
·OTR/条纹相机测量系统 | 第77-79页 |
·能量分析系统 | 第79-81页 |
·时间-能量转换法测量束团长度 | 第81-82页 |
·辐射安全防护 | 第82-83页 |
·控制系统 | 第83-92页 |
·加速器控制系统及其进展 | 第83-84页 |
·控制系统实现功能及系统构架 | 第84-85页 |
·硬件设计 | 第85-88页 |
·软件设计 | 第88-90页 |
·控制系统调试结果 | 第90-92页 |
·实验装置搭建 | 第92-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第5章 实验结果与讨论 | 第98-124页 |
·出束前准备工作 | 第98-101页 |
·抽真空 | 第98页 |
·阴极激活 | 第98-100页 |
·微波老炼与场致发射电流观测 | 第100-101页 |
·出束实验 | 第101-111页 |
·腔体进一步调谐 | 第101-104页 |
·束流变压器宏脉冲波形及光斑观测 | 第104-107页 |
·能量、能散度、束团截面、束团长度测量 | 第107-111页 |
·设备参数对束流参数的影响 | 第111-122页 |
·微波功率相位对束流参数的影响 | 第111-116页 |
·第一腔馈入功率对束流参数的影响 | 第116-118页 |
·第二腔馈入功率对束流参数的影响 | 第118-119页 |
·改变电子枪高压对束流参数的影响 | 第119-121页 |
·影响测量精度的因素 | 第121-122页 |
·本章小结 | 第122-124页 |
第6章 总结与展望 | 第124-126页 |
·本文总结 | 第124页 |
·今后工作的展望 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间完成论文情况 | 第134-135页 |