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储存环中电子自旋动力学及其在能量标定中的应用

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

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