导读:本文包含了等时性研究论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:性质,曲线,测量,线性化,单摆,重力加速度,质量。
等时性研究论文文献综述
陈瑞九,葛文文,颜鑫亮,原有进,王猛[1](2019)在《CSRe储存环等时性模式转变能洛伦兹因子曲线的测量与校正》一文中研究指出综述了兰州冷却储存环CSRe上转变能洛伦兹因子的测量与校正的最新进展,详细阐述了基于等时性质谱仪实验数据测量储存环的转变能洛伦兹因子的方法,以及利用CSRe二极、四极、六极磁铁校正转变能洛伦兹因子曲线的结果。实验结果表明,二极磁铁和四极磁铁可以平移转变能洛伦兹因子曲线,六极磁铁可以旋转转变能洛伦兹因子曲线。通过校正CSRe的转变能洛伦兹因子曲线,将CSRe对目标离子的质量分辨能力R=m/△m=3.15(9)×10~4(FWHM)(回旋周期相对误差σT/T=7.3(2)×10~(-6))提高到1.72(4)×10~5(FWHM)(σT/T=1.34(3)×10~(-6))。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2019年03期)
葛文文[2](2018)在《冷却储存环CSRe和高精度环形谱仪SRing等时性模式研究》一文中研究指出精确的原子核质量数据对于原子核的质量模型检验、原子核结构演化和天体核物理学等众多科研领域具有重要意义。由于产额太低而且寿命短的特性,远离稳定线奇异核素的质量测量需要反应时间更快、效率更好的实验机器。等时性质量谱仪HIRFL-CSRe和HIAF-SRing就是针对短寿命奇异核素进行高精度质量测量的实验装置。论文主要介绍了HIRFL-CSRe和HIAF-SRing的等时性光学设计、等时性理论计算及在HIRFL-CSRe上进行的等时性研究实验,包括磁铁设置对转变能?_t曲线的影响和等时性校正研究实验。等时性质量谱仪的设计重点在于提高储存环的质量分辨能力。对于大发射度和大动量分散的离子,质量分辨本领会变的很差。其次,包括磁场高阶误差和磁铁边缘场的非线性磁场会对原子核的质量分辨本领产生严重影响,因此需要对这些影响和高阶等时性进行校正。论文应用GICOSY程序对HIRFL-CSRe和HIAF-SRing等时性模式进行了理论计算。研究了发射度和非线性磁场对储存环等时性模式的?_t曲线和离子循环周期分散的影响。在考虑非线性磁场和发射度的影响下,分别对高阶等时性和色品进行了校正。对于HIRFL-CSRe,在?_t=1.36的光学设置下,在?=?0.2%范围内,高阶校正后离子的循环时间标准偏差达到?(T)/T=0.48·10~(-5),质量分辨本领达到m/?m=1.10·10~5。对于HIAF-SRing,在?_t=1.43的光学设置下,在?=?0.3%范围内,高阶校正后离子的循环时间标准偏差达到?(T)/T=9.00·10~(-7),质量分辨本领达到m/?m=5.43·10~5。在论文中,应用双TOF等时性质量测量方法研究HIRFL-CSRe磁铁对?_t曲线的影响和高阶等时性校正实验。在?_t=1.360的光学设置下,?_t理论曲线和实验结果符合较好。根据实验结果可知二极磁铁、四极磁铁和六极磁铁设置对转变能?_t曲线起着水平平移、垂直平移和旋转的作用,并且最优实验选择区域也相应的发生了变化。通过应用四极磁铁和六极磁铁进行高阶等时性校正之后,目标离子的质量分辨本领R(FWHM)从31319上升到171332,运动离子的?(T)/T从7.35·10~(-6)上升到1.34·10~(-6),质量分辨本领提升约5倍。论文对HIRFL-CSRe和HIAF-SRing的等时性模式做了理论计算和实验研究,对HIRFL-CSRe等时性质量测量实验和HIAF-SRing等时性模式的光学设计具备一定的指导意义。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所)》期刊2018-12-01)
吴波,杨建成,葛文文,夏佳文,申国栋[3](2018)在《HIAF-SRing的等时性模式光学设计》一文中研究指出高精度环形谱仪SRing作为HIAF装置的核心之一,是获取高品质放射性次级束,并将束流用于加速器技术研究、原子物理及核物理实验的关键设备。SRing有叁种运行模式:等时性模式、正常模式与内靶模式。等时性模式下,SRing运行在特殊线性光学设置下,可以精确测量寿命低至几十微秒的原子核的质量。介绍SRing等时性模式的线性光学及高阶项校正的设计方案。在使用程序GICOSY进行等时性高阶项校正数值计算后,将得到的光学传输矩阵输入到程序MOCADI进行粒子跟踪模拟。以γ_t=1.43的等时性模式为例,SRing的动量接收度为±0.20%,粒子跟踪结果显示,在仅满足一阶等时性条件时SRing的质量分辨能力R=1.6×10~4。在保证动量接收度不变的前提下,考虑了等时性高阶项校正后SRing的质量分辨能力提高到R=1.2×10~6,达到设计要求。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2018年03期)
葛文文,原有进,杨建成,吴波,李钟汕[4](2018)在《储存环HIAF-SRing等时性模式的非线性磁场影响研究》一文中研究指出高精度环形谱仪SRing(Spectrometer Ring)是强流重离子加速器装置(HIAF)的重要组成部分,其等时性模式为远离β稳定线的短寿命原子核质量和寿命的精确测量提供国际领先的科研条件。为了扩大短寿命原子核质量测量精度和范围,SRing等时性模式设计了两种光学:γt=1.43和1.67。质量分辨是衡量等时性储存环的最重要参数。二极磁铁的高阶场以及磁铁的边缘场能强烈地引起束流光学高阶畸变,对质量分辨产生影响,因此需要高极磁铁对其进行校正。介绍了SRing等时性模式的线性计算,对非线性磁场的影响进行了详细研究。应用六极磁铁和八极磁铁对非线性场和发射度的影响进行了校正后,离子的循环时间标准偏差σ(T)/T达到3.5×10~(-7),质量分辨?m/m达到1×10~6。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2018年02期)
黄海深,吴波[5](2018)在《用单摆测量重力加速度的原理及大摆角时的等时性》一文中研究指出本文通过求解单摆的运动方程定性及定量地论证了单摆在任意摆角(不大于90度)下的等时性。结果显示,摆角小于5度时,单摆的运动可以很好地近似为简谐运动,周期的误差不超过0.05%。随着摆角的增大,周期迅速增大,误差也急剧增大。(本文来源于《考试周刊》期刊2018年55期)
王朝霞,陈兴武,张伟年[6](2017)在《若干平面微分系统的中心等时性》一文中研究指出平面微分系统的中心等时性是中心平衡点附近周期轨族局部临界周期问题的极端情形,关系到平衡点附近周期振荡是否同步.如同判断平衡点是否是中心一样,判断中心是否等时也是十分困难的.本文介绍齐次系统、可反系统和Hamilton系统等关于等时中心的一些结果和判定方法.(本文来源于《中国科学:数学》期刊2017年01期)
熊化高[7](2015)在《走出对合运动与分运动等时性的理解困惑》一文中研究指出合运动与分运动的关系既形象又抽象,容易使学生"陷"进去而无法自拔,如何引导学生走出对合运动与分运动的关系的困惑就尤为重要了。说它"形象"是因为有小船渡河、平抛运动等例子来理解,说它"抽象"是因为这些例子也很难"看到"分运动的"存在"。(本文来源于《湖南中学物理》期刊2015年12期)
王海军[8](2015)在《巧解最速降线及其等时性》一文中研究指出分析摆线形成的物理过程,写出参数方程,根据速度的合成规律求出摆线上各点的切线方向和摆线的长度,类比费马原理以及简谐运动与圆周运动的等效性,求证摆线的"最速性"和"等时性".(本文来源于《大学物理》期刊2015年08期)
王咏诗[9](2014)在《时间度量面临“等时性”和“同时性”困境》一文中研究指出20世纪上半叶以来,随着科学范式和哲学观念的转变,时空问题又一次成为思想界关注的焦点。首先对牛顿绝对时空观提出科学性质疑的是彭加勒。 彭加勒在《时间的度量》一文中,分析了“心理时间”和“物理时间”的联系和区别,并指出我们对“相等时间间隔”和“同(本文来源于《中国社会科学报》期刊2014-12-15)
高翔[10](2014)在《质量谱仪SRing与实验环CSRe的等时性研究》一文中研究指出远离稳定线的奇异核素的特性一直是当前原子核物理、核天体物理的研究目标。但是感兴趣的放射性奇异核产额低而且寿命短,因此需要高流强、高精度的实验机器。中科院近物所承担的十二五强流重离子加速器装置(HIAF)其中的一个科学目标就是针对这一区域短寿命奇异核的高精度质量测量。目前质量测量的方法有两种:肖特基质量测量(SMS)和等时性质量测量(IMS)。其中,等时性质量测量(IMS)是测量短寿命放射性核素精确质量的现阶段重要手段,HIAF高精度质量谱仪环SRing其中一个重要功能是放射性核的质量测量。SRing设计有两种不同模式下:收集模式、等时性模式。收集模式主要用于次级束收集与冷却,制备高品质高纯度放射性束流;等时性模式用于短寿命次级束的高精度质量测量。在等时性模式下,等时性精度是衡量机器设计的最重要的参数,但是对于大发射度和大动量分散的粒子等时性精度往往会变差,而且磁铁误差,二极铁边缘场和闭合轨道同样会影响等时性精度,因此需要做等时性精度的校正。文章研究了SRing的光学设计、注入引出设计并列出了详细的机器参数、进行等时性模拟及其校正。文章通过模拟计算,在优化四极铁的同时添加六极铁校正来对高阶等时性校正,使测量精度小于10-6。此外,文章介绍了在HIRFL-CSRe上做的关于主束78Kr的等时性校正实验。主束78Kr首先轰击放置在放射性输运线RIBLL2上15mm厚的铍靶,产生发射性次级束,通过实验环(CSRe)中的飞行时间探测器(TOF)测的粒子的循环周期,进而推断目标核的质荷比。双TOF理论的建立将等时性精度提升到了一个新的平台。但是,之前实验环的光学结构是针对单TOF探测器设计的,新的双TOF探测器放置在实验环直线段内靶两侧,要求束流包络小于40mm。文章介绍了实验环的新等时性设计光学,并列表详细参数。文章对高精度质量谱仪SRing和实验环CSRe做了初步的等时性理论计算、理论模拟和实验验证,通过对色品、二阶等时性的校正,很大的提高了机器等时性精度。理论模拟和实验验证结果得到了很好的验证,对以后实验有很好的参考价值。(本文来源于《中国科学院研究生院(近代物理研究所)》期刊2014-04-01)
等时性研究论文开题报告
(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:
精确的原子核质量数据对于原子核的质量模型检验、原子核结构演化和天体核物理学等众多科研领域具有重要意义。由于产额太低而且寿命短的特性,远离稳定线奇异核素的质量测量需要反应时间更快、效率更好的实验机器。等时性质量谱仪HIRFL-CSRe和HIAF-SRing就是针对短寿命奇异核素进行高精度质量测量的实验装置。论文主要介绍了HIRFL-CSRe和HIAF-SRing的等时性光学设计、等时性理论计算及在HIRFL-CSRe上进行的等时性研究实验,包括磁铁设置对转变能?_t曲线的影响和等时性校正研究实验。等时性质量谱仪的设计重点在于提高储存环的质量分辨能力。对于大发射度和大动量分散的离子,质量分辨本领会变的很差。其次,包括磁场高阶误差和磁铁边缘场的非线性磁场会对原子核的质量分辨本领产生严重影响,因此需要对这些影响和高阶等时性进行校正。论文应用GICOSY程序对HIRFL-CSRe和HIAF-SRing等时性模式进行了理论计算。研究了发射度和非线性磁场对储存环等时性模式的?_t曲线和离子循环周期分散的影响。在考虑非线性磁场和发射度的影响下,分别对高阶等时性和色品进行了校正。对于HIRFL-CSRe,在?_t=1.36的光学设置下,在?=?0.2%范围内,高阶校正后离子的循环时间标准偏差达到?(T)/T=0.48·10~(-5),质量分辨本领达到m/?m=1.10·10~5。对于HIAF-SRing,在?_t=1.43的光学设置下,在?=?0.3%范围内,高阶校正后离子的循环时间标准偏差达到?(T)/T=9.00·10~(-7),质量分辨本领达到m/?m=5.43·10~5。在论文中,应用双TOF等时性质量测量方法研究HIRFL-CSRe磁铁对?_t曲线的影响和高阶等时性校正实验。在?_t=1.360的光学设置下,?_t理论曲线和实验结果符合较好。根据实验结果可知二极磁铁、四极磁铁和六极磁铁设置对转变能?_t曲线起着水平平移、垂直平移和旋转的作用,并且最优实验选择区域也相应的发生了变化。通过应用四极磁铁和六极磁铁进行高阶等时性校正之后,目标离子的质量分辨本领R(FWHM)从31319上升到171332,运动离子的?(T)/T从7.35·10~(-6)上升到1.34·10~(-6),质量分辨本领提升约5倍。论文对HIRFL-CSRe和HIAF-SRing的等时性模式做了理论计算和实验研究,对HIRFL-CSRe等时性质量测量实验和HIAF-SRing等时性模式的光学设计具备一定的指导意义。
(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。
等时性研究论文参考文献
[1].陈瑞九,葛文文,颜鑫亮,原有进,王猛.CSRe储存环等时性模式转变能洛伦兹因子曲线的测量与校正[J].原子核物理评论.2019
[2].葛文文.冷却储存环CSRe和高精度环形谱仪SRing等时性模式研究[D].中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所).2018
[3].吴波,杨建成,葛文文,夏佳文,申国栋.HIAF-SRing的等时性模式光学设计[J].原子核物理评论.2018
[4].葛文文,原有进,杨建成,吴波,李钟汕.储存环HIAF-SRing等时性模式的非线性磁场影响研究[J].原子核物理评论.2018
[5].黄海深,吴波.用单摆测量重力加速度的原理及大摆角时的等时性[J].考试周刊.2018
[6].王朝霞,陈兴武,张伟年.若干平面微分系统的中心等时性[J].中国科学:数学.2017
[7].熊化高.走出对合运动与分运动等时性的理解困惑[J].湖南中学物理.2015
[8].王海军.巧解最速降线及其等时性[J].大学物理.2015
[9].王咏诗.时间度量面临“等时性”和“同时性”困境[N].中国社会科学报.2014
[10].高翔.质量谱仪SRing与实验环CSRe的等时性研究[D].中国科学院研究生院(近代物理研究所).2014