摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11页 |
1.2 自由电子激光的基本原理 | 第11-13页 |
1.3 XFEL相干性以及横向相干性的测量方法 | 第13-16页 |
1.3.1 XFEL相干性 | 第13-14页 |
1.3.2 横向相干性的测量方法 | 第14-16页 |
1.4 近场外差散斑方法 | 第16-18页 |
1.4.1 近场外差散斑法的优点 | 第17-18页 |
1.5 国外的研究现状 | 第18-19页 |
1.6 论文组织结构 | 第19-21页 |
第2章 外差散斑的一般性概述 | 第21-33页 |
2.1 散斑简介 | 第21-23页 |
2.2 远场和近场散斑 | 第23-27页 |
2.2.1 互强度函数的传播 | 第23-24页 |
2.2.2 Van Cittert Zernike定理与远场散斑 | 第24-26页 |
2.2.3 近场散斑 | 第26-27页 |
2.3 近场外差散斑与外差条件 | 第27-29页 |
2.4 SASE-XFEL场的时间累积 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 基于近场外差散斑的SASE-XFEL横向相干性测量原理 | 第33-41页 |
3.1 外差散斑的理论基础 | 第33-39页 |
3.1.1 理论分析 | 第38-39页 |
3.2 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 上海软X射线自由电子激光光场计算 | 第41-51页 |
4.1 上海软X射线光场仿真 | 第41-46页 |
4.1.1 GEN ESIS简介 | 第41-43页 |
4.1.2 光场仿真 | 第43-46页 |
4.2 光束的传输 | 第46-50页 |
4.2.1 光学传播软件OPC | 第47-48页 |
4.2.2 光场的传输 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 外差散斑模拟与测量方案的研究 | 第51-59页 |
5.1 孪生测量实验方案研究 | 第51-55页 |
5.1.1 方案可行性理论分析 | 第53-54页 |
5.1.2 外差散斑信号获取 | 第54-55页 |
5.2 外差散斑模拟方法 | 第55-56页 |
5.3 单粒子模拟结果 | 第56-57页 |
5.4 多粒子模拟结果 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |