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邱爱慈 编 / 陕西科学技术出版社 / 2016-12 / 精装
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脉冲功率技术应用
《脉冲功率技术应用》旨在发展和提高国内脉冲功率技术的研究水平,提高面向未来的研究能力。书的内容主要基于西北核技术研究所脉冲功率技术研究团队40多年的研究积累,重点放在近20年的研究成果和进展,同时介绍了国内其他几个单位在新应用领域的相关成果。从内容叙述上,比较系统地介绍了脉冲功率技术及其应用的各个重要方面,包括已建成的重要脉冲功率装置和取得的研究成果,探讨了该领域今后的发展趋势和前景。
第1章 总论1.1 脉冲功率技术的内涵与特点1.1.1 脉冲功率技术的内涵1.1.2 脉冲功率技术的主要特点1.2 脉冲功率装置1.2.1 脉冲功率装置的基本构成1.2.2 脉冲功率技术的关键部件1.3 脉冲功率技术应用概述1.3.1 核爆辐射效应模拟1.3.2 惯性约束聚变1.3.3 X光闪光照相1.3.4 高功率微波驱动源1.3.5 高功率激光1.3.6 材料科学及其他领域第2章 强流脉冲带电粒子束产生与应用2.1 低阻抗强流脉冲电子束加速器2.1.1 总体设计2.1.2 基本构成2.1.3 关键单元的技术要求2.2 高功率脉冲驱动源2.2.1 Marx发生器2.2.2 水介质同轴线2.2.3 水介质主开关2.2.4 多级多通道气体主开关2.2.5 预脉冲抑制电感与抑制开关2.3 低阻抗大面积电子束二极管系统2.3.1 强流脉冲电子束的产生2.3.2 强流脉冲电子束的输运2.3.3 强流脉冲电子束的控制2.3.4 低阻抗二极管2.3.5 高能注量二极管2.4 加速器结构设计要点2.4.1 大电流下的机械结构连接2.4.2 水中气泡的处理2.4.3 电水锤效应卸载2.5 强流脉冲电子束的测量2.5.1 强流脉冲电子束总能量的测量2.5.2 强流脉冲电子束总束流的测量2.5.3 强流脉冲电子束束流密度分布的测量2.5.4 强流脉冲电子束能注量及其分布的测量2.5.5 强流脉冲电子束有效入射角的测量2.6 强流脉冲电子束的应用2.6.1 X射线热-力学效应研究2.6.2 大面积电子束泵浦气体准分子激光2.6.3 强流脉冲电子束产生高功率微波2.7 强流脉冲离子束的产生与应用2.7.1 强流脉冲离子束的产生2.7.2 强流脉冲离子束的应用第3章 强脉冲轫致辐射产生与应用3.1 多功能强流脉冲电子束加速器3.1.1 系统组成及状态转换3.1.2 直线变压器3.2 短脉冲高剂量率轫致辐射3.2.1 脉冲传输线及水介质开关3.2.2 等离子体断路开关3.2.3 短脉冲高阻抗电子束二极管设计3.2.4 高剂量率短脉冲轫致辐射源实验结果3.3 脉冲宽度可调的长脉冲轫致辐射源3.3.1 电爆炸断路开关3.3.2 长脉冲高阻抗电子束二极管3.3.3 脉冲宽度可调的长脉冲轫致辐射源实验结果第4章 Z箍缩等离子体辐射源4.1 快Z箍缩等离子体脉冲驱动源4.1.1 Z箍缩驱动惯性约束聚变对驱动源的要求4.1.2 Z箍缩脉冲功率源4.1.3 多级串联直线变压器脉冲源的电路模型及触发时序影响4.1.4 一种基于模块支路和角向线的直线变压器新型触发技术4.1.5 基于1MA直线变压器模块的20MA直线变压器驱动源的概念设计4.1.6 基于快Marx发生器串并联20MA/300ns直接驱动脉冲源的概念设计4.2 磁绝缘传输线技术4.2.1 磁绝缘传输线的基本概念和特点4.2.2 磁绝缘传输线的理论模型4.2.3 磁绝缘传输线的数值模拟4.2.4 磁绝缘传输线的实验研究4.2.5 磁绝缘传输线的实际应用4.3 Z箍缩等离子体的产生4.3.1 Z箍缩的基本过程4.3.2 影响z箍缩辐射输出的因素4.4 丝阵Z箍缩4.4.1 丝阵负载构型4.4.2 圆柱型钨丝阵Z箍缩实验研究4.4.3 圆柱型铝丝阵Z箍缩实验研究4.4.4 平面型铝丝阵Z箍缩实验研究4.5 喷气负载Z箍缩4.5.1 喷气负载4.5.2 喷气负载的内爆压缩4.5.3 辐射性质与箍缩状态参数4.6 X箍缩4.6.1 X箍缩研究概况4.6.2 兆安级电流X箍缩实验研究4.6.3 x箍缩诊断Z箍缩早期行为第5章 小焦斑闪光X光产生与应用5.1 感应电压叠加型闪光照相装置5.1.1 原理与组成5.1.2 感应电压叠加器感应腔电磁模型和电路模型5.1.3 单/双路馈入叠加器感应腔角向传输线的优化5.1.4 感应电压叠加型闪光照相装置的典型实例5.1.5 感应电压叠加型闪光照相装置的发展趋势5.2 剑光一号感应电压叠加型闪光照相装置5.2.1 Marx发生器及触发系统5.2.2 水介质同轴线5.2.3 叠加器的感应腔5.2.4 磁感应腔和平板传输线5.3 小焦斑脉冲电子束二极管5.3.1 概述5.3.2 阳极杆箍缩聚焦二极管5.3.3 预充等离子体阳极杆箍缩聚焦二极管5.3.4 其他类型强聚焦二极管的性能与适用范围第6章 高空电磁脉冲模拟器6.1 高空电磁脉冲环境6.1.1 高空电磁脉冲的产生机制6.1.2 高空电磁脉冲的环境标准6.2 高空电磁脉冲模拟器6.2.1 导波式电磁脉冲模拟器6.2.2 偶极子电磁脉冲模拟器6.2.3 混合型电磁脉冲模拟器6.3 脉冲驱动源6.3.1 电容直接放电型电磁脉冲模拟器6.3.2 一级陡化型脉冲源6.3.3 二级陡化型脉冲源6.3.4 双向二级陡化型脉冲源6.3.5 多功能电磁脉冲模拟器6.4 电磁脉冲模拟器天线设计6.4.1 天线设计的时域有限差分法6.4.2 辐射波模拟器的天线设计第7章 高功率微波驱动源简介7.1 单次高功率微波驱动源7.1.1 平面型虚阴极振荡器驱动源7.1.2 同轴型虚阴极振荡器驱动源7.1.3 爆炸磁通压缩发生器7.2 低重复率高功率微波驱动源7.2.1 特斯拉变压器驱动源7.2.2 陡化-截波型驱动源7.3 高重复率高功率微波驱动源7.3.1 基于磁开关的驱动源7.3.2 基于半导体断路开关的驱动源7.4 长脉冲型驱动源7.4.1 Marx-PFN型长脉冲驱动源7.4.2 使用螺旋线的长脉冲驱动源7.4.3 快前沿直线脉冲变压器型长脉冲驱动源7.4.4 Tesla-PFN型长脉冲驱动源第8章 高功率气体激光泵浦源8.1 强流电子束准分子激光泵浦源8.1.1 强流电子束泵浦源总体要求及关键技术分析8.1.2 强流电子束准分子激光泵浦源及应用8.2 脉冲放电气体激光泵浦源8.2.1 脉冲放电气体激光概述8.2.2 脉冲放电泵浦源关键技术8.2.3 脉冲放电泵浦源典型应用实例8.3 表面放电准分子激光泵浦源8.3.1 表面放电激光概述8.3.2 表面放电光泵浦源技术8.3.3 表面放电光泵浦应用实例——XeF(C-A)激光器8.4 重频高功率气体激光泵浦源8.4.1 重频强流电子束泵浦源8.4.2 重频脉冲放电激光泵浦源8.4.3 重频表面放电光泵浦源第9章 脉冲大电流与放电等离子体9.1 脉冲大电流在电磁发射技术中的应用9.1.1 电磁发射基本概念9.1.2 电磁发射用脉冲电流源9.1.3 电磁发射器9.1.4 电磁发射技术的发展趋势9.2 脉冲等离子体源及其在地球物理勘探方面的应用9.2.1 高电导率水中脉冲电晕放电原理9.2.2 基于半导体开关的脉冲电流源9.2.3 多电极等离子体发射阵列9.2.4 在海洋高分辨率浅地层地质勘探方面的应用9.2.5 海洋/陆地勘探电火花震源9.3 用于化石能源开发的脉冲大电流源9.3.1 概述9.3.2 冲击波产生设备9.3.3 应用研究9.4 脉冲等离子体环境应用9.4.1 脉冲等离子体脱硫和脱硝9.4.2 脉冲静电除尘9.4.3 脉冲等离子体用于有机废气处理9.4.4 脉冲放电用于汽车尾气处理9.4.5 脉冲放电用于废水处理9.4.6 脉冲等离子体助燃及重整9.5 脉冲等离子体源在航空领域的应用9.5.1 等离子体流动控制技术9.5.2 等离子体点火助燃技术9.5.3 小结第10章 标定、触发技术10.1 纳秒级高电压、大电流测量标定10.2 用于纳秒级电压脉冲测量标定的高压脉冲源10.2.1 高压快沿方波脉冲源10.2.2 高压非方波脉冲源10.3 快前沿触发脉冲及其产生10.3.1 触发系统的指标参数10.3.2 触发脉冲产生技术的比较10.3.3 电容快放电型触发器及其电路分析10.3.4 mini-Marx型触发器10.3.5 变压器型触发器10.3.6 传输线型触发器10.3.7 Pichugin型触发器及小结10.4 大型脉冲功率装置的同步与触发10.4.1 Marx型驱动源的同步与触发10.4.2 直线脉冲变压器型驱动源的同步与触发10.5 多开关脉冲电流电压源10.5.1 引言10.5.2 多开关电路的基本原理10.5.3 多开关纳秒脉冲电源10.5.4 多开关脉冲电路拓展索引
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30