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粒子加速器中的光束操控与粒子碰撞研究

作者

  • 广西民族大学数学与物理学院 , 中国
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  • 广西民族大学数学与物理学院 , 中国

摘要

本文综述了粒子加速器中光束操控与粒子碰撞的关键技术及其应用。首先概述了粒子加速器的基本原理与结构,随后详细探讨了光束操控技术,包括电磁场应用、粒子束聚焦与发散控制、高精度定位与旋转技术,以及粒子束流刀的姿态控制。进而,分析了粒子碰撞的理论基础、碰撞能量与反应产物的关系,并介绍了高能粒子碰撞实验的设计、数据处理与分析方法。最后,通过实例展示了粒子加速器在核物理、高能物理、医学及工业领域的广泛应用,并探讨了粒子加速器加工中心的技术创新。

如何引用

刘家兴, 朱睿莹, 刘柬含, & 许鹏乐. (2025). 粒子加速器中的光束操控与粒子碰撞研究. 工程与技术创新, 1(2), 35–38. 取读于 从 http://8.219.207.158/index.php/JETI/article/view/469
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参考

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唐靖宇,周路平.中国粒子加速器的发展现状和趋势[J].原子能科学技术,2022,56(09):173-176.

Hegelich, B. M., et al. (2023). "A 10 GeV Laser-Driven Plasma Wakefield Accelerator for Medical and Industrial Applications." Nature Photonics, 17(12), 897-903.

作者简介

  • 广西民族大学数学与物理学院 , 中国
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