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脉冲电子束模拟X射线热—力学效应的优化研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 本课题研究的背景第12-13页
    1.2 本课题研究的意义第13-14页
    1.3 本课题研究现状第14-17页
    1.4 本课题研究领域存在的问题第17页
    1.5 本文研究的主要内容第17-20页
第二章 脉冲电子束和X射线与物质相互作用的理论基础第20-38页
    2.1 X射线与物质的相互作用第20-26页
        2.1.1 光电效应第21-24页
        2.1.2 康普顿散射效应第24-25页
        2.1.3 电子对效应第25页
        2.1.4 X射线与物质相互作用总截面第25-26页
    2.2 X射线在物质中的能量沉积第26-27页
    2.3 电子束与物质相互作用的理论基础第27-32页
        2.3.1 电离能量损失第28-29页
        2.3.2 韧致辐射能量损失第29-30页
        2.3.3 电子射程与穿透深度第30-32页
    2.4 电子束在物质中的能量沉积第32-37页
        2.4.1 解析计算法第32-33页
        2.4.2 蒙特卡罗计算法第33-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 脉冲电子束与X射线能量沉积的规律研究第38-54页
    3.1 引言第38页
    3.2 X射线在材料中的能量沉积规律第38-45页
        3.2.1 能注量对X射线能量沉积的影响第41-43页
        3.2.2 不同等效温度黑体X射线的能量沉积规律第43-45页
    3.3 电子束在材料中的能量沉积规律第45-52页
        3.3.1 单能电子束在材料中的能量沉积第45-46页
        3.3.2 多能复合谱电子束在材料中的能量沉积第46-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 脉冲电子束能量沉积剖面的优化设计第54-70页
    4.1 引言第54页
    4.2 多能复合谱电子束与X射线能量沉积的差异第54-56页
    4.3 多能复合谱电子束能量沉积剖面随入射角的变化规律第56-59页
    4.4 多能复合谱电子束多角度入射的方案设计第59-67页
        4.4.1 模型建立第59-60页
        4.4.2 模拟退火算法(SimulatedAnnealing)第60-61页
        4.4.3 具体算例第61-67页
    4.5 本章小结第67-70页
第五章 结束语第70-74页
    5.1 主要研究成果第70-72页
    5.2 下一步工作第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-81页
作者在学期间取得的学术成果第81页

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