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电子储存环上束流自发极化的研究及应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 导言第12-26页
   ·电子自旋和电子束流的极化第12-13页
     ·电子自旋第12页
     ·电子束流的极化第12-13页
   ·极化束流在加速器上的应用第13-16页
     ·极化对撞机在高能物理上的应用第13-14页
     ·极化电子束流在加速器束流诊断上的应用第14-16页
   ·合肥电子储存环的概况和主要参数第16-17页
   ·Duke电子储存环的概况和主要参数第17-18页
   ·论文的内容简介第18-21页
     ·电子储存环上束流极化的理论第18-19页
     ·电子束流的寿命第19-20页
     ·电子束流自发极化的测量第20-21页
     ·电子自旋共振退极化测量束流能量的实验装置第21页
   ·论文的创新点第21-24页
 参考文献第24-26页
第2章 电子储存环上束流的自发极化第26-58页
   ·单个电子自旋的基本概念第26页
   ·电子束流极化的机制第26-28页
   ·Sokolov-Ternov效应第28页
   ·电子的轨道运动和电子的自旋运动第28-30页
     ·轨道运动坐标系和自旋运动坐标系第28-29页
     ·同步辐射对电子轨道运动和自旋运动的影响第29页
     ·Lorentz力方程和Thomas-BMT方程第29-30页
   ·电子束流极化的运动方程第30-40页
     ·Themas-BMT方程第31-33页
     ·Sokolov-Ternov公式第33-36页
     ·Debernov-Kondratenko(D-K)公式第36-40页
   ·自旋传输矩阵算法:SLIM第40-49页
     ·线性lattice中的电磁元件第42-44页
     ·闭合轨道的传输矩阵元第44-46页
     ·偏离闭合轨道分量的传输矩阵第46-47页
     ·电子自旋闭合轨道n|^和自旋分量α|-,β|-的传输矩阵第47-49页
   ·SLIM应用实例第49-55页
     ·电子自旋共振第50-51页
     ·SLIM在合肥电子储存环上的应用第51-54页
     ·SLIM在Duke电子储存环上的应用第54-55页
   ·总结第55-56页
 参考文献第56-58页
第3章 储存环上的电子束流寿命及相关实验第58-82页
   ·电子束流的寿命第58页
   ·限制束流寿命的孔径第58-60页
   ·量子寿命第60-61页
   ·真空寿命第61-64页
   ·Touschek寿命第64-71页
     ·用于同步辐射光源的电子储存环上的Touschek寿命第64-65页
     ·非极化电子束流的Touschek寿命第65-68页
     ·极化电子束流的Touschek寿命第68-71页
   ·电子储存环上Touschek寿命相关的实验第71-81页
     ·测量电子储存环的高频接受度第72-75页
     ·测量电子储存环的纵向动量接受度第75-76页
     ·验证电子储存环上的束流寿命是Touschek寿命为主第76-81页
 参考文献第81-82页
第4章 用Touschek寿命测量束流的自发极化第82-122页
   ·储存环中电子束流自发极化的测量第82-86页
     ·Compton极化装置和M(o|¨)ller极化装置第82-83页
     ·用Touschek寿命来测量束流极化第83-86页
   ·验证用Toushcek寿命测量束流极化的实验条件第86-96页
     ·束流的不稳定性以及机器稳定性的检测第86-89页
     ·机器重复性的检测第89-90页
     ·束流重复性的检测第90-93页
     ·两组非极化束流的寿命第93-94页
     ·减小束流寿命的测量误差第94-96页
   ·多束团模式下束流极化的测量第96-100页
   ·单束团模式下束流极化的测量第100-102页
   ·实验数据的分析第102-107页
     ·束流寿命的测量误差第103-105页
     ·束流寿命的拟合误差第105-106页
     ·拟合束流寿命的算法第106-107页
   ·多束团模式下束流的极化第107-116页
     ·混合束流的极化第109-115页
     ·多束团模式下束流的极化第115-116页
   ·单束团模式下束流的极化第116-117页
   ·总结第117-120页
 参考文献第120-122页
第5章 电子自旋共振退极化测量束流能量第122-158页
   ·自旋共振退极化测量束流能量的实验原理第124-126页
   ·自旋共振退极化测量束流能量的实验装置第126-127页
   ·退极化条带第127-142页
     ·退极化磁场的扫频中心频率和扫频步长第128-129页
     ·退极化条带的位置和自旋反馈函数F(s)第129-132页
     ·退极化磁场的理论模拟第132-134页
     ·退极化磁场的数值模拟第134-138页
     ·退极化时间第138-140页
     ·合肥储存环上自旋共振退极化测量束流能量的实验参数第140-141页
     ·Duke储存环上自旋共振退极化测量束流能量的实验参数第141-142页
   ·闪烁体探测器第142-148页
     ·电子和真空壁相互作用的Monte-Carlo模拟第143-147页
     ·合肥储存环上的闪烁体探测器第147-148页
   ·合肥储存环上共振退极化测量束流能量的其它电子学元件第148-151页
   ·计数控制系统的实验初步测试结果第151-153页
   ·总结第153-154页
 参考文献第154-158页
第6章 结论和展望第158-160页
   ·电子储存环上束流自发极化的理论第158页
   ·环上束流寿命的理论以及相关的实验第158页
   ·利用Touschek寿命测量束流的自发极化第158页
   ·电子自旋共振退极化测量束流能量的装置第158-159页
   ·下一步工作展望第159-160页
致谢第160-162页
在攻读博士学位期间发表的论文第162页

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