內容簡介
《脈衝功率技術應用》旨在發展和提高國內脈衝功率技術的研究水平,提高麵嚮未來的研究能力。書的內容主要基於西北核技術研究所脈衝功率技術研究團隊40多年的研究積纍,重點放在近20年的研究成果和進展,同時介紹瞭國內其他幾個單位在新應用領域的相關成果。從內容敘述上,比較係統地介紹瞭脈衝功率技術及其應用的各個重要方麵,包括已建成的重要脈衝功率裝置和取得的研究成果,探討瞭該領域今後的發展趨勢和前景。
目錄
第1章 總論
1.1 脈衝功率技術的內涵與特點
1.1.1 脈衝功率技術的內涵
1.1.2 脈衝功率技術的主要特點
1.2 脈衝功率裝置
1.2.1 脈衝功率裝置的基本構成
1.2.2 脈衝功率技術的關鍵部件
1.3 脈衝功率技術應用概述
1.3.1 核爆輻射效應模擬
1.3.2 慣性約束聚變
1.3.3 X光閃光照相
1.3.4 高功率微波驅動源
1.3.5 高功率激光
1.3.6 材料科學及其他領域
第2章 強流脈衝帶電粒子束産生與應用
2.1 低阻抗強流脈衝電子束加速器
2.1.1 總體設計
2.1.2 基本構成
2.1.3 關鍵單元的技術要求
2.2 高功率脈衝驅動源
2.2.1 Marx發生器
2.2.2 水介質同軸綫
2.2.3 水介質主開關
2.2.4 多級多通道氣體主開關
2.2.5 預脈衝抑製電感與抑製開關
2.3 低阻抗大麵積電子束二極管係統
2.3.1 強流脈衝電子束的産生
2.3.2 強流脈衝電子束的輸運
2.3.3 強流脈衝電子束的控製
2.3.4 低阻抗二極管
2.3.5 高能注量二極管
2.4 加速器結構設計要點
2.4.1 大電流下的機械結構連接
2.4.2 水中氣泡的處理
2.4.3 電水錘效應卸載
2.5 強流脈衝電子束的測量
2.5.1 強流脈衝電子束總能量的測量
2.5.2 強流脈衝電子束總束流的測量
2.5.3 強流脈衝電子束束流密度分布的測量
2.5.4 強流脈衝電子束能注量及其分布的測量
2.5.5 強流脈衝電子束有效入射角的測量
2.6 強流脈衝電子束的應用
2.6.1 X射綫熱-力學效應研究
2.6.2 大麵積電子束泵浦氣體準分子激光
2.6.3 強流脈衝電子束産生高功率微波
2.7 強流脈衝離子束的産生與應用
2.7.1 強流脈衝離子束的産生
2.7.2 強流脈衝離子束的應用
第3章 強脈衝軔緻輻射産生與應用
3.1 多功能強流脈衝電子束加速器
3.1.1 係統組成及狀態轉換
3.1.2 直綫變壓器
3.2 短脈衝高劑量率軔緻輻射
3.2.1 脈衝傳輸綫及水介質開關
3.2.2 等離子體斷路開關
3.2.3 短脈衝高阻抗電子束二極管設計
3.2.4 高劑量率短脈衝軔緻輻射源實驗結果
3.3 脈衝寬度可調的長脈衝軔緻輻射源
3.3.1 電爆炸斷路開關
3.3.2 長脈衝高阻抗電子束二極管
3.3.3 脈衝寬度可調的長脈衝軔緻輻射源實驗結果
第4章 Z箍縮等離子體輻射源
4.1 快Z箍縮等離子體脈衝驅動源
4.1.1 Z箍縮驅動慣性約束聚變對驅動源的要求
4.1.2 Z箍縮脈衝功率源
4.1.3 多級串聯直綫變壓器脈衝源的電路模型及觸發時序影響
4.1.4 一種基於模塊支路和角嚮綫的直綫變壓器新型觸發技術
4.1.5 基於1MA直綫變壓器模塊的20MA直綫變壓器驅動源的概念設計
4.1.6 基於快Marx發生器串並聯20MA/300ns直接驅動脈衝源的概念設計
4.2 磁絕緣傳輸綫技術
4.2.1 磁絕緣傳輸綫的基本概念和特點
4.2.2 磁絕緣傳輸綫的理論模型
4.2.3 磁絕緣傳輸綫的數值模擬
4.2.4 磁絕緣傳輸綫的實驗研究
4.2.5 磁絕緣傳輸綫的實際應用
4.3 Z箍縮等離子體的産生
4.3.1 Z箍縮的基本過程
4.3.2 影響z箍縮輻射輸齣的因素
4.4 絲陣Z箍縮
4.4.1 絲陣負載構型
4.4.2 圓柱型鎢絲陣Z箍縮實驗研究
4.4.3 圓柱型鋁絲陣Z箍縮實驗研究
4.4.4 平麵型鋁絲陣Z箍縮實驗研究
4.5 噴氣負載Z箍縮
4.5.1 噴氣負載
4.5.2 噴氣負載的內爆壓縮
4.5.3 輻射性質與箍縮狀態參數
4.6 X箍縮
4.6.1 X箍縮研究概況
4.6.2 兆安級電流X箍縮實驗研究
4.6.3 x箍縮診斷Z箍縮早期行為
第5章 小焦斑閃光X光産生與應用
5.1 感應電壓疊加型閃光照相裝置
5.1.1 原理與組成
5.1.2 感應電壓疊加器感應腔電磁模型和電路模型
5.1.3 單/雙路饋入疊加器感應腔角嚮傳輸綫的優化
5.1.4 感應電壓疊加型閃光照相裝置的典型實例
5.1.5 感應電壓疊加型閃光照相裝置的發展趨勢
5.2 劍光一號感應電壓疊加型閃光照相裝置
5.2.1 Marx發生器及觸發係統
5.2.2 水介質同軸綫
5.2.3 疊加器的感應腔
5.2.4 磁感應腔和平闆傳輸綫
5.3 小焦斑脈衝電子束二極管
5.3.1 概述
5.3.2 陽極杆箍縮聚焦二極管
5.3.3 預充等離子體陽極杆箍縮聚焦二極管
5.3.4 其他類型強聚焦二極管的性能與適用範圍
第6章 高空電磁脈衝模擬器
6.1 高空電磁脈衝環境
6.1.1 高空電磁脈衝的産生機製
6.1.2 高空電磁脈衝的環境標準
6.2 高空電磁脈衝模擬器
6.2.1 導波式電磁脈衝模擬器
6.2.2 偶極子電磁脈衝模擬器
6.2.3 混閤型電磁脈衝模擬器
6.3 脈衝驅動源
6.3.1 電容直接放電型電磁脈衝模擬器
6.3.2 一級陡化型脈衝源
6.3.3 二級陡化型脈衝源
6.3.4 雙嚮二級陡化型脈衝源
6.3.5 多功能電磁脈衝模擬器
6.4 電磁脈衝模擬器天綫設計
6.4.1 天綫設計的時域有限差分法
6.4.2 輻射波模擬器的天綫設計
第7章 高功率微波驅動源簡介
7.1 單次高功率微波驅動源
7.1.1 平麵型虛陰極振蕩器驅動源
7.1.2 同軸型虛陰極振蕩器驅動源
7.1.3 爆炸磁通壓縮發生器
7.2 低重復率高功率微波驅動源
7.2.1 特斯拉變壓器驅動源
7.2.2 陡化-截波型驅動源
7.3 高重復率高功率微波驅動源
7.3.1 基於磁開關的驅動源
7.3.2 基於半導體斷路開關的驅動源
7.4 長脈衝型驅動源
7.4.1 Marx-PFN型長脈衝驅動源
7.4.2 使用螺鏇綫的長脈衝驅動源
7.4.3 快前沿直綫脈衝變壓器型長脈衝驅動源
7.4.4 Tesla-PFN型長脈衝驅動源
第8章 高功率氣體激光泵浦源
8.1 強流電子束準分子激光泵浦源
8.1.1 強流電子束泵浦源總體要求及關鍵技術分析
8.1.2 強流電子束準分子激光泵浦源及應用
8.2 脈衝放電氣體激光泵浦源
8.2.1 脈衝放電氣體激光概述
8.2.2 脈衝放電泵浦源關鍵技術
8.2.3 脈衝放電泵浦源典型應用實例
8.3 錶麵放電準分子激光泵浦源
8.3.1 錶麵放電激光概述
8.3.2 錶麵放電光泵浦源技術
8.3.3 錶麵放電光泵浦應用實例——XeF(C-A)激光器
8.4 重頻高功率氣體激光泵浦源
8.4.1 重頻強流電子束泵浦源
8.4.2 重頻脈衝放電激光泵浦源
8.4.3 重頻錶麵放電光泵浦源
第9章 脈衝大電流與放電等離子體
9.1 脈衝大電流在電磁發射技術中的應用
9.1.1 電磁發射基本概念
9.1.2 電磁發射用脈衝電流源
9.1.3 電磁發射器
9.1.4 電磁發射技術的發展趨勢
9.2 脈衝等離子體源及其在地球物理勘探方麵的應用
9.2.1 高電導率水中脈衝電暈放電原理
9.2.2 基於半導體開關的脈衝電流源
9.2.3 多電極等離子體發射陣列
9.2.4 在海洋高分辨率淺地層地質勘探方麵的應用
9.2.5 海洋/陸地勘探電火花震源
9.3 用於化石能源開發的脈衝大電流源
9.3.1 概述
9.3.2 衝擊波産生設備
9.3.3 應用研究
9.4 脈衝等離子體環境應用
9.4.1 脈衝等離子體脫硫和脫硝
9.4.2 脈衝靜電除塵
9.4.3 脈衝等離子體用於有機廢氣處理
9.4.4 脈衝放電用於汽車尾氣處理
9.4.5 脈衝放電用於廢水處理
9.4.6 脈衝等離子體助燃及重整
9.5 脈衝等離子體源在航空領域的應用
9.5.1 等離子體流動控製技術
9.5.2 等離子體點火助燃技術
9.5.3 小結
第10章 標定、觸發技術
10.1 納秒級高電壓、大電流測量標定
10.2 用於納秒級電壓脈衝測量標定的高壓脈衝源
10.2.1 高壓快沿方波脈衝源
10.2.2 高壓非方波脈衝源
10.3 快前沿觸發脈衝及其産生
10.3.1 觸發係統的指標參數
10.3.2 觸發脈衝産生技術的比較
10.3.3 電容快放電型觸發器及其電路分析
10.3.4 mini-Marx型觸發器
10.3.5 變壓器型觸發器
10.3.6 傳輸綫型觸發器
10.3.7 Pichugin型觸發器及小結
10.4 大型脈衝功率裝置的同步與觸發
10.4.1 Marx型驅動源的同步與觸發
10.4.2 直綫脈衝變壓器型驅動源的同步與觸發
10.5 多開關脈衝電流電壓源
10.5.1 引言
10.5.2 多開關電路的基本原理
10.5.3 多開關納秒脈衝電源
10.5.4 多開關脈衝電路拓展
索引
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