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基于散射的束流能散测量

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-12页
第一章 引言第12-24页
   ·重离子治癌的特性与发展第12-13页
   ·重离子物理过程的原理简介第13-19页
     ·能量沉积与剂量第13-14页
     ·高能带电离子的阻止第14-16页
     ·能损和射程歧离第16-17页
     ·原子核碎裂反应第17-18页
     ·重离子的生物效应第18-19页
   ·重离子肿瘤治疗装置第19-24页
第二章 散射探测器的研制第24-39页
   ·粒子探测器第24页
   ·硅探测器第24-25页
   ·散射探测器概论第25-29页
     ·束流散射的物理过程第26-28页
     ·飞行时间探测器测量束流能散的原理第28-29页
   ·散射探测器的设计第29-39页
     ·半导体探测器的设计方案第29页
     ·飞行时间探测器的设计方案第29-30页
     ·飞行时间探测器的类型第30-32页
     ·电场镜型飞行时间探测器的原理与模拟第32-37页
       ·Simion软件第32-33页
       ·探测器的阳极匹配第33-37页
     ·飞行时间探测器的设计方案第37-39页
第三章 飞行时间探测器的性能特点与改进第39-52页
   ·微通道板性能参数第39-45页
     ·二次电子第39-40页
     ·微通道板第40-42页
     ·微通道板二次电子的探测效率第42-43页
     ·微通道板的接受率第43-45页
   ·飞行时间探测器的时间性能第45-52页
     ·电子渡越时间第48页
     ·减小二次电子的渡越时间第48-50页
     ·微通道板的时间性能第50-51页
     ·微通道板的渡越时间第51-52页
第四章 散射探测器的测试与应用第52-68页
   ·飞行时间探测器的离线测试第52-62页
     ·实验测试的实验室布局第52页
     ·信号传输线第52-62页
       ·信号带宽与信道带宽第52-53页
       ·带宽与上升时间的关系第53-54页
       ·对信号传输线的选择第54-56页
       ·对示波器的选择第56-57页
       ·定时方法第57-61页
       ·时间分辨第61-62页
   ·散射探测器在HIMM回旋引出束流的测量第62-68页
     ·实验前期的准备工作第62-64页
       ·探测器各部分结构第62-63页
       ·能散真空室的准直第63-64页
       ·探测器的真空环境与检漏第64页
     ·探测器的数据获取第64-65页
     ·实验测试的结果与分析第65-68页
第五章 总结与展望第68-69页
   ·总结第68页
   ·进一步工作的方向第68-69页
参考文献第69-73页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第73页

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