摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-16页 |
第1章 绪论 | 第16-24页 |
·研究对象和研究任务 | 第16-19页 |
·合肥光源简介 | 第16-18页 |
·本论文的研究任务及意义 | 第18-19页 |
·研究方法和课题背景 | 第19-20页 |
·论文工作的主要内容和成果 | 第20-24页 |
·论文工作的主要内容 | 第20-22页 |
·论文工作的主要成果 | 第22-24页 |
第2章 同步辐射与电子自旋极化 | 第24-40页 |
·经典同步辐射 | 第24-26页 |
·基本回顾 | 第24-25页 |
·经典同步辐射公式的推导 | 第25-26页 |
·同步辐射的两个量子修正 | 第26-30页 |
·光子反冲对电子辐射的影响 | 第26-27页 |
·自旋对电子辐射的影响 | 第27-30页 |
·辐射自旋极化和Sokolov-Ternov公式 | 第30-32页 |
·辐射的退极化作用和Derbenev-Kondrateko-Mane公式 | 第32-37页 |
·辐射对轨道运动的影响 | 第33-35页 |
·辐射自旋扩散与Derbenev-Kondrateko-Mane公式 | 第35-37页 |
·辐射极化束的应用和极化度的测量 | 第37-38页 |
·辐射极化电子束的应用 | 第37页 |
·电子束极化度测量——激光康普顿背散射法 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第3章 储存环中电子的自旋轨道耦合运动 | 第40-56页 |
·一般哈密顿形式 | 第40-42页 |
·轨道运动的Lorentz方程 | 第41-42页 |
·自旋运动的Thomas-BMT方程 | 第42页 |
·加速器机器坐标系中的哈密顿形式 | 第42-43页 |
·数值积分(几何积分法)和正则保辛映射 | 第43-46页 |
·数值积分之几何积分法 | 第43-44页 |
·哈密顿形式与保辛积分 | 第44-45页 |
·电子经过各种元件的轨道保辛映射 | 第45-46页 |
·电子自旋矢量通过各种元件的映射 | 第46-54页 |
·电子轨道运动精确至一阶 | 第47-49页 |
·电子自旋运动的映射 | 第49-54页 |
·本章总结 | 第54-56页 |
第4章 自旋共振 | 第56-78页 |
·电子自旋共振理论 | 第56-57页 |
·环形加速器中的电子自旋共振 | 第57-59页 |
·辐射极化束平衡极化度的估算 | 第59-66页 |
·轨道畸变闭轨的求解 | 第59-62页 |
·自旋闭轨 | 第62-63页 |
·自旋量子化轴的演算 | 第63-64页 |
·自旋轨道耦合矢量的求解 | 第64-65页 |
·SLIM算HLS平衡极化度 | 第65-66页 |
·ANPA程序介绍 | 第66-75页 |
·ANPA跟踪研究各种共振轨迹 | 第67-71页 |
·人工激励自旋共振 | 第71-73页 |
·随机光子发射的计算机模拟 | 第73-75页 |
·本章总结 | 第75-78页 |
第5章 自旋共振退极化法标定电子束能量 | 第78-106页 |
·自旋共振退极化法标定束流能量的实验原理 | 第78-80页 |
·实验的相关准备 | 第80-96页 |
·径向退极化rf交变磁场的产生 | 第80-81页 |
·自旋共振退极化信号的监测 | 第81-85页 |
·电子Touschek损失信号的提取 | 第85-91页 |
·探测和显示退极化信号的软硬件准备 | 第91-96页 |
·扫频激励自旋共振退极化法高精度标定HLS束流能量 | 第96-102页 |
·含糊性问题分析 | 第96-100页 |
·能量标定结果和精度分析 | 第100-101页 |
·HLS能量稳定度及讨论 | 第101-102页 |
·本章总结 | 第102-106页 |
第6章 总结与展望 | 第106-110页 |
·总结 | 第106页 |
·展望 | 第106-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
附录A 辐射场光子的描述方式 | 第120-122页 |
附录B 电子自旋的相关描述 | 第122-130页 |
B.1 自旋算符、自旋态和经典自旋矢量 | 第122页 |
B.2 运动方程的量子形式和经典形式 | 第122-123页 |
B.3 自旋量子化及本征矢 | 第123-124页 |
B.4 自旋沿量子化轴的进动 | 第124-125页 |
B.5 旋转变换(SU(2)对φ的变换;SO(3)对S的变换) | 第125-128页 |
B.6 极化密度矩阵ρ和束流极化矢量P | 第128-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第132页 |