摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 激光驱动的离子加速 | 第12-19页 |
1.2.1 激光驱动质子加速的不同机制 | 第12-15页 |
1.2.2 激光加速质子束的应用 | 第15-19页 |
1.3 论文内容安排 | 第19-20页 |
第二章 激光加速离子诊断方法 | 第20-36页 |
2.1 离子束探测设备 | 第20-24页 |
2.1.1 辐射变色薄膜RCF | 第20-21页 |
2.1.2 加州树脂CR-39 | 第21-22页 |
2.1.3 微通道板MCP | 第22-23页 |
2.1.4 图像板IP | 第23-24页 |
2.2 质子谱仪 | 第24-27页 |
2.2.1 汤姆逊谱仪 | 第24-25页 |
2.2.2 磁(质)谱仪 | 第25-27页 |
2.3 离子诊断发展现状 | 第27-36页 |
2.3.1 单针孔离子诊断 | 第27-30页 |
2.3.2 一维离子诊断 | 第30-31页 |
2.3.3 二维离子诊断 | 第31-36页 |
第三章 改进型的二维宽角质子谱仪 | 第36-48页 |
3.1 谱仪结构与参数 | 第36-40页 |
3.1.1 整体结构构造 | 第36-37页 |
3.1.2 采样针孔设计 | 第37-38页 |
3.1.3 磁场部分设计 | 第38-39页 |
3.1.4 探测器结构设计 | 第39-40页 |
3.2 磁场分布和质子径迹的Comsol模拟 | 第40-48页 |
3.2.1 Pro/E模型构造 | 第40-41页 |
3.2.2 Comsol磁场模拟 | 第41-45页 |
3.2.3 质子轨迹模拟 | 第45-48页 |
第四章 激光驱动的质子加速实验及二维宽角质子谱仪应用 | 第48-60页 |
4.1 实验系统及布局 | 第48-55页 |
4.1.1 等离子镜系统 | 第49-52页 |
4.1.2 靶场系统 | 第52-53页 |
4.1.3 焦点位置确定与打靶定位系统 | 第53-55页 |
4.2 激光离子加速实验及质子测量 | 第55-57页 |
4.3 谱仪的改进措施 | 第57-60页 |
4.3.1 针孔阵列的改进 | 第57-58页 |
4.3.2 谱仪结构的改进 | 第58-60页 |
第五章 总结 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第68页 |