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 |