电子驻波论文-尹政,王斐,郭姝,陈岩,江海

电子驻波论文-尹政,王斐,郭姝,陈岩,江海

导读:本文包含了电子驻波论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:车载CT系统,加速器,串联谐振,自由口通讯

电子驻波论文文献综述

尹政,王斐,郭姝,陈岩,江海[1](2018)在《应用于车载工业CT系统的驻波电子直线加速器设计》一文中研究指出设计研制一套应用于车载工业CT系统的驻波电子直线加速器,在传统固定式加速器的基础上,对其机械结构、工作原理、控制方案进行改进和优化。该加速器具有体积小、结构优、工作稳定可靠的特点,能够适应车载移动以及在野外实施检测的需要,为移动式工业CT提供可靠的X射线源。(本文来源于《制造业自动化》期刊2018年08期)

黄云杰[2](2016)在《一种驻波电子直线加速器新型微波频率控制系统的设计》一文中研究指出电子直线加速器是通过电磁场加速电子,使电子获得更高能量的一种人工高科技装置,广泛应用于工业、农业、医疗、核物理科学等领域。微波频率控制系统(Microwave Auto Frequency Control System,简称 AFC 系统)是电子直线加速器中非常重要的组成部分,用于保持加速器上微波系统输出的微波频率和加速管工作频率的一致性,对于窄频带工作的驻波加速器更是不可或缺。本文首先对现有的驻波电子直线加速器的微波频率控制系统进行简要的介绍,指出现有系统存在的不足与缺陷。继而提出一种新的AFC系统自寻优控制理念,旨在提升整个微波系统的抗干扰能力,AFC系统的工作稳定性,以及控制的动静态性能。文章中详细介绍了新型AFC系统的控制原理、所用到的监测信号的处理与控制方式,以及系统的软硬件设计方案。系统主要的硬件电路包括预处理系统监测信号的模拟电路,单片机、AD芯片等组成的数字化控制电路,磁控管电机的驱动电路。软件采用C语言编写,使用模块化、自顶向下的设计方法,按照系统原理分为锁相型控制模块和剂量率判别型控制模块。设计过程中综合运用了公式推导、图表分析、以及Matlab、Multisim、Proteus、Keil等软件来辅助分析、设计。最后按照设计试制出实际电路放在医用驻波电子直线加速器平台上进行了联机调试与实验。实验结果表明本文研究的新型AFC系统能够达到设计的预期,提高了微波系统的抗干扰能力,并且对比现有的系统在控制性能上也有所提升。论文最后对AFC系统的未来研究工作提出了一些设想和展望。(本文来源于《福州大学》期刊2016-06-01)

朱卫卫[3](2016)在《电子在激光驻波场中的运动和辐射研究》一文中研究指出在等离子体物理领域,强激光与等离子体相互作用可以产生太赫兹、X射线辐射等,太赫兹具有频率高、时间短,能量低等特点,可广泛应用于通信、天文、医学成像等领域。X射线激光优点有很多:高亮度、短脉宽、短波长、相干性等,广泛应用于各个领域,如医学、激光等离子体物理、材料科学等。本文开展的工作:(1)电子在线偏振和圆偏振激光驻波场中运动产生的太赫兹及X射线辐射研究;(2)激光与等离子体薄膜靶作用中电子束的运动及X射线辐射。电子在线偏振激光驻波场中运动产生的太赫兹及X射线辐射研究:我们采用单电子模型,运用经典辐射理论,讨论了从不同位置入射的低能和高能电子在线偏振激光驻波场中能量增量,运动轨迹及速度,并观察了相应位置的电子的前向观测辐射谱。结果发现,低能电子沿Z轴正向(垂直于激光电场)入射时,随着激光光强的增大,当增大到相对论范围时,电子的运动轨迹发生了改变,运动轨迹从一维近周期运动演变为二维折迭运动,同时伴随着强太赫兹辐射的产生。从垂直方向入射的高能电子,随着激光光强的增大,产生的高频辐射强度也会增强,从平行方向入射的高能电子,在弱相对论光强的驻波场可以产生高频辐射。低能电子与线偏振激光驻波场的相互作用中,随着激光强度的增大,电子的运动轨迹、辐射频率和强度均会受到影响。在高能电子与线偏振激光驻波场的相互作用过程中,高频辐射的强度受激光强度的影响,辐射的频率受电子初始能量的影响,且当电子初始能量增强时,辐射频率会变大。不同的激光加速电子的方式,会使我们会得到不同能量的电子束,通过电子束与线偏振激光驻波场作用产生的辐射,可以使之成为太赫兹和X射线波段的辐射源。这些实验结果也可以为我们研究电子在激光驻波场中的辐射提供依据。电子在圆偏振激光驻波场中的运动及辐射:当电子的初始能量不同时,会影响电子在圆偏振驻波场中的运动和辐射情况。结果表明,当驻波场空间长度增大时,电子辐射频率也随之增大,但辐射的最大频率是在电子加速达到最大(t在100个激光周期附近)时,说明电子在减速阶段辐射频率是下降的;同时产生的辐射频率随着电子的初始能量的增大而增大。利用双靶方案对强激光与等离子体薄膜靶作用产生的X射线辐射及高密度电子束在驻波场中的运动进行了研究:我们在单靶模型基础上添加一个高密度的反射靶,通过高密度靶对驱动激光的反射来消除驱动激光和薄靶产生的电子层的横向动量,这样会提高光子的能量,同时减小X射线波长。同时由于高密度靶对驱动激光的反射与入射激光束在靶前方形成了激光的驻波场,我们利用超强激光与等离子体薄膜靶作用产生的高密度电子束研究了其在高密度靶前驻波场里的运动。本文主要由以下五部分组成,第一章为绪论,包括电磁辐射中的超短波长X射线辐射及太赫兹辐射的产生及应用、激光与单电子作用的研究进展及应用、激光与等离子体的相互作用进展、超强激光与等离子体相互作用中高能电子束及短波长辐射的产生等。第二章研究了电子在线偏振激光驻波场中的运动及产生的太赫兹辐射及X射线辐射。第叁章研究了电子在圆偏振激光驻波场中的运动及辐射。第四章研究了激光与等离子体薄膜靶作用中电子束的运动及X射线辐射。第五章为总结与展望。(本文来源于《山东师范大学》期刊2016-03-04)

朱卫卫,张秋菊,张延惠,焦扬[4](2015)在《电子在激光驻波场中运动产生的太赫兹及X射线辐射研究》一文中研究指出采用单电子模型和经典辐射理论分别对低能和高能电子在线偏振激光驻波场中的运动和辐射过程进行了研究.结果表明:垂直于激光电场方向入射的低速电子在激光驻波场中随着光强的增大,逐渐从一维近周期运动演变为二维折迭运动,并产生强的微米量级波长的太赫兹辐射;高能电子垂直或者平行于激光电场方向入射到激光驻波场中,都会产生波长在几个纳米的高频辐射;低能电子与激光驻波场作用中,激光强度影响着电子的运动形式、辐射频率以及辐射强度;高能电子入射时,激光强度影响了电子高频辐射的强度,电子初始能量影响着辐射的频率;电子能量越高,产生的辐射频率越大.研究表明可以由激光加速电子的方式得到不同能量的电子束,并利用电子束在激光驻波场的辐射使之成为太赫兹和X射线波段的小型辐射源.研究结果可以为实验研究和利用激光驻波场中的电子辐射提供依据.(本文来源于《物理学报》期刊2015年12期)

曾钦繁,欧旭升[5](2012)在《DZ系列驻波电子直线加速器在厚壁容器无损检测中影像质量影响因素的实验对比》一文中研究指出茂名重力石化机械制造有限公司引进了DZ-4/500系列驻波电子直线加速器对其制造的大型厚钢板石化装备进行无损检测,为了得到高质量的影像,提高检测的准确性,通过对影响影像质量的各种因素进行实验对比,以优化其工作参数。(本文来源于《广东科技》期刊2012年17期)

田密,张秋菊,白易灵,崔春红[6](2012)在《电子在线极化相对论强度驻波场中的散射研究》一文中研究指出研究了线极化相对论激光驻波场中的电子运动,分析了偏振面内入射的电子在激光驻波场中的散射与电子初始位置、能量以及激光强度的关系.结果表明,电子在驻波场中的散射情况与电子对激光的相对能量γ_0/a_0密切相关.对于同样的激光强度,电子初始能量存在一个能够发生前向或背向散射的临界值.光强越大,电子发生前向散射的初始能量临界值越大.用电子相对能量来衡量,这个临界值大约在1.0一1.25范围内.当相对能量超过该值,电子运动会从背向变为前向散射.电子在驻波场中的振荡中心和有质动力逆转效应的存在也是有条件的,二者只有电子相对能量γ_0/a_0在一定取值范围内才可能存在.相对能量越小,电子能发生前向散射的入射驻波面越小,而低能电子更倾向于从波节透过.在偏振面内入射的电子在高强度驻波场中会发生非弹性散射,电子与场会发生高能量交换.(本文来源于《物理学报》期刊2012年20期)

王建华,梁琦,任常斌,袁小燕,杨国珍[7](2012)在《医用电子直线加速器驻波加速管系统故障定位与安装调试方法研究》一文中研究指出目的:探讨医用电子直线加速器驻波加速管故障定位及安装调试方法的实现,使加速器各项性能指标符合国家标准GB15213-94《医用电子直线器性能及试验方法》的要求。方法:基于故障树分析法,将驻波加速管常见故障构建故障树,可分为五类:电子枪故障,微波输入窗故障,钛泵外围故障,偏转盒及电子输出窗和加速管真空度联锁(WGVACUUM)故障。经过剖析这五种故障定位方法的机制和特点,结合工作实例,发现一些故障最终需要更换驻波加速管来解决。这就需要提出安装调试驻波加速管的工艺流程。结果:利用这些方法可快速解决医用电子直线加速器驻波加速管的常见电气故障,同时利用安装调试驻波加速管的工艺流程,可快速有效地更换加速管。结论:实践证明利用这些方法维修和安装医用电子直线加速器驻波加速管切实有效,简单可行。(本文来源于《中国医学物理学杂志》期刊2012年01期)

逯合江,张国启,李志强[8](2011)在《BJ-6B/400型医用驻波电子直线加速器均整系统故障排除》一文中研究指出目的:均整系统是医用直线加速器的重要组成部分,探讨如何更快、更及时的排除故障,保障加速器正常运行。方法:介绍均整系统的机械结构和工作原理,对其全面认识和了解,并针对其故障进行举例和分析。结果:依据原理对均整系统故障进行分析与排除,能够做到事半功倍。结论:总结均整系统易犯故障的分析排查方法,供大家参考。(本文来源于《中国医学装备》期刊2011年09期)

刘建辉,江海,周媛[9](2011)在《12MeV驻波电子直线加速器自动频率控制技术设计》一文中研究指出本文讨论了用于12MeV驻波电子直线加速器的自动频率控制技术及其实现方法。(本文来源于《制造业自动化》期刊2011年12期)

刘建辉,陈岩,刘雨婷[10](2011)在《12MeV驻波电子直线加速器的能量调变技术设计》一文中研究指出本文讨论了影响12MeV驻波电子直线加速器能量调变的主要因素,实现能量调变的具体方法及其实例。(本文来源于《制造业自动化》期刊2011年11期)

电子驻波论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

电子直线加速器是通过电磁场加速电子,使电子获得更高能量的一种人工高科技装置,广泛应用于工业、农业、医疗、核物理科学等领域。微波频率控制系统(Microwave Auto Frequency Control System,简称 AFC 系统)是电子直线加速器中非常重要的组成部分,用于保持加速器上微波系统输出的微波频率和加速管工作频率的一致性,对于窄频带工作的驻波加速器更是不可或缺。本文首先对现有的驻波电子直线加速器的微波频率控制系统进行简要的介绍,指出现有系统存在的不足与缺陷。继而提出一种新的AFC系统自寻优控制理念,旨在提升整个微波系统的抗干扰能力,AFC系统的工作稳定性,以及控制的动静态性能。文章中详细介绍了新型AFC系统的控制原理、所用到的监测信号的处理与控制方式,以及系统的软硬件设计方案。系统主要的硬件电路包括预处理系统监测信号的模拟电路,单片机、AD芯片等组成的数字化控制电路,磁控管电机的驱动电路。软件采用C语言编写,使用模块化、自顶向下的设计方法,按照系统原理分为锁相型控制模块和剂量率判别型控制模块。设计过程中综合运用了公式推导、图表分析、以及Matlab、Multisim、Proteus、Keil等软件来辅助分析、设计。最后按照设计试制出实际电路放在医用驻波电子直线加速器平台上进行了联机调试与实验。实验结果表明本文研究的新型AFC系统能够达到设计的预期,提高了微波系统的抗干扰能力,并且对比现有的系统在控制性能上也有所提升。论文最后对AFC系统的未来研究工作提出了一些设想和展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电子驻波论文参考文献

[1].尹政,王斐,郭姝,陈岩,江海.应用于车载工业CT系统的驻波电子直线加速器设计[J].制造业自动化.2018

[2].黄云杰.一种驻波电子直线加速器新型微波频率控制系统的设计[D].福州大学.2016

[3].朱卫卫.电子在激光驻波场中的运动和辐射研究[D].山东师范大学.2016

[4].朱卫卫,张秋菊,张延惠,焦扬.电子在激光驻波场中运动产生的太赫兹及X射线辐射研究[J].物理学报.2015

[5].曾钦繁,欧旭升.DZ系列驻波电子直线加速器在厚壁容器无损检测中影像质量影响因素的实验对比[J].广东科技.2012

[6].田密,张秋菊,白易灵,崔春红.电子在线极化相对论强度驻波场中的散射研究[J].物理学报.2012

[7].王建华,梁琦,任常斌,袁小燕,杨国珍.医用电子直线加速器驻波加速管系统故障定位与安装调试方法研究[J].中国医学物理学杂志.2012

[8].逯合江,张国启,李志强.BJ-6B/400型医用驻波电子直线加速器均整系统故障排除[J].中国医学装备.2011

[9].刘建辉,江海,周媛.12MeV驻波电子直线加速器自动频率控制技术设计[J].制造业自动化.2011

[10].刘建辉,陈岩,刘雨婷.12MeV驻波电子直线加速器的能量调变技术设计[J].制造业自动化.2011

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