致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 引言 | 第13-21页 |
·HIAF概况 | 第13-16页 |
·HIAF主要构成 | 第14页 |
·HIAF工作原理 | 第14页 |
·HIAF主要用途 | 第14-16页 |
·压缩环(CRing) | 第16页 |
·论文的提出 | 第16-18页 |
·本论文所主要解决的问题 | 第18-19页 |
·运用的研究方法 | 第19页 |
·论文的基本结构安排 | 第19-21页 |
第二章 加速器物理基础知识 | 第21-29页 |
·粒子运动参量的相对论表述 | 第21-22页 |
·纵向运动的相关概念 | 第22-24页 |
·理想粒子与非理想粒子 | 第22页 |
·动量分散 | 第22-23页 |
·坐标系的选择和参考轨道 | 第23页 |
·横向运动与纵向运动 | 第23-24页 |
·束流的相空间动力学基础 | 第24-25页 |
·束流的相空间描述 | 第24-25页 |
·刘维尔定理(Liouville) | 第25页 |
·描述束流相空间运动的方法 | 第25-26页 |
·矩阵法 | 第26页 |
·描迹法 | 第26页 |
·同步加速原理 | 第26-29页 |
第三章 储存环纵向运动理论 | 第29-43页 |
·纵向相关参量 | 第29-34页 |
·磁刚度以及单核能 | 第29-31页 |
·色散函数 | 第31-32页 |
·动量压缩因子 | 第32页 |
·滑相因子与转变能 | 第32-34页 |
·纵向运动方程 | 第34-38页 |
·纵向运动微分方程 | 第34-37页 |
·纵向运动差分方程 | 第37-38页 |
·纵向运动的哈密顿表述 | 第38-43页 |
·加速器物理会采用哈密顿力学方法的原因 | 第38页 |
·相对论条件下的纵向运动的哈密顿形式 | 第38-40页 |
·固定点和相稳定区 | 第40-43页 |
第四章 纵向运动的模拟和描述 | 第43-59页 |
·纵向运动模拟的思想及模型 | 第43-47页 |
·模拟思想 | 第43页 |
·模型建立-粒子的初始分布 | 第43-44页 |
·模型建立-CRing环形加速器模型 | 第44页 |
·模型建立-磁场变化曲线 | 第44-47页 |
·CRing中束流的动力学过程描述 | 第47-49页 |
·注入过程 | 第47页 |
·俘获加速以及散束过程 | 第47-48页 |
·压缩过程 | 第48-49页 |
·引出过程 | 第49页 |
·绝热俘获过程的研究 | 第49-52页 |
·俘获电压的选取 | 第51-52页 |
·HIAF-CRing绝热俘获过程研究 | 第52页 |
·HIAF-CRing束流加速过程研究 | 第52-56页 |
·加速理论 | 第53-54页 |
·加速过程模拟 | 第54-56页 |
·绝热散束过程 | 第56-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
附录A ESME在linux系系统中的编译方法简述 | 第61-71页 |
A.1 ESME简介 | 第61页 |
A.2 ESME安装 | 第61-71页 |
A.2.1 ESME安装环境 | 第61页 |
A.2.2 PGPLO绘图程式库的安装及测试 | 第61-63页 |
A.2.3 ESME的安装及测试 | 第63-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
简历 | 第75页 |