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储能电容方式驱动强流脉冲加速器重频运行 被引量:4
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作者 陈俊 杨建华 +3 位作者 舒挺 张建德 周相 文建春 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1405-1408,共4页
对储能电容方式驱动强流脉冲加速器初级能源回路重频运行进行研究,阐明其工作原理,给出了储能电容电压的适用范围,得到了储能电容的初始电压、原边电容的反向电压、储能电容对原边电容开始充电和能量回收回路启动之间的延时这三者之间... 对储能电容方式驱动强流脉冲加速器初级能源回路重频运行进行研究,阐明其工作原理,给出了储能电容电压的适用范围,得到了储能电容的初始电压、原边电容的反向电压、储能电容对原边电容开始充电和能量回收回路启动之间的延时这三者之间的解析关系式。对实际应用的储能电容方式驱动强流脉冲加速器初级能源回路进行了模拟研究,制定了256×256的数据表格,供控制程序查表之用,根据数据表格,实现了储能电容方式驱动强流脉冲加速器稳定的重频运行。 展开更多
关键词 储能电容 强流脉冲加速器 运行 初始电压 原边电容
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光泵浦XeF(C-A)激光技术研究进展 被引量:4
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作者 于力 刘晶儒 +7 位作者 易爱平 马连英 李辉 黄超 安晓霞 陈广宇 朱峰 叶锡生 《中国工程科学》 2009年第9期38-43,共6页
综述了西北核技术研究所在光泵浦XeF(C-A)激光技术研究方面取得的成果,研制的10 J级激光器最大输出能量为18.7 J,总转换效率达到0.25%,在国际上首次实现了XeF(C-A)激光重频运行,运行频率0.1-1 Hz;描述了光泵浦源的结构和供气装置的... 综述了西北核技术研究所在光泵浦XeF(C-A)激光技术研究方面取得的成果,研制的10 J级激光器最大输出能量为18.7 J,总转换效率达到0.25%,在国际上首次实现了XeF(C-A)激光重频运行,运行频率0.1-1 Hz;描述了光泵浦源的结构和供气装置的研制;介绍了在高重频光泵浦源和激光线宽压缩研究方面的最新进展,光泵浦源最高运行频率达90 Hz,XeF(C-A)激光线宽已被压缩到1 nm。 展开更多
关键词 XEF(C-A)激光 光泵浦 蓝绿激光 运行 线宽压缩
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一种重复脉冲同轴馈电型陶瓷真空界面 被引量:2
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作者 荀涛 杨汉武 张建德 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期93-97,共5页
真空界面是脉冲功率装置的薄弱环节,对于重频运行的系统,该问题更为突出.介绍了-种应用于重频脉冲驱动源的陶瓷绝缘子真空界面.首先依据真空沿面闪络设计原则给出了一种改进型同轴馈电陶瓷真空界面绝缘结构,该结构采用陶瓷-金属钎焊连... 真空界面是脉冲功率装置的薄弱环节,对于重频运行的系统,该问题更为突出.介绍了-种应用于重频脉冲驱动源的陶瓷绝缘子真空界面.首先依据真空沿面闪络设计原则给出了一种改进型同轴馈电陶瓷真空界面绝缘结构,该结构采用陶瓷-金属钎焊连接形式;通过采取均压、屏蔽措施,静电场模拟结果显示,陶瓷沿面电场分布均勻,总场强小于1 0 0 k V /c m ,沿面分量小于70k V /c m ,阴、阳极三结合点场强均小于4 0 k V /c m ;在输出幅值600 k V 、脉宽80 n s、重复频率1-5 H z 可调的脉冲功率驱动源上进行了实验测试,陶瓷真空界面平均绝缘场强达到4 4 k V /c m ,运行稳定;采取(0-1)分布对实验结果进行了统计分析,置信度取为0. 9 时,陶瓷真空界面的可靠度大于9 7 % .最后,还探讨了表面处理工艺对闪络电压的影响,实验发现,增加表面粗糙度可有效提高陶瓷绝缘子的闪络电压. 展开更多
关键词 氧化铝陶瓷 真空沿面闪络 脉冲功率界面 运行 表面处理
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重频吉瓦级高功率微波源硬管化技术研究 被引量:2
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作者 荀涛 孙晓亮 +5 位作者 樊玉伟 杨汉武 张自成 张军 张建德 钟辉煌 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期87-91,共5页
针对磁绝缘线振荡器(MILO)微波源负载,在高真空工艺的基础上,研制了一种强流二极管陶瓷真空界面绝缘结构;通过对阴、阳极屏蔽、均压等电极形状和尺寸的优化,使陶瓷沿面电场和阴、阳极三结合点场强均得到了有效控制。模拟结果显示:陶瓷... 针对磁绝缘线振荡器(MILO)微波源负载,在高真空工艺的基础上,研制了一种强流二极管陶瓷真空界面绝缘结构;通过对阴、阳极屏蔽、均压等电极形状和尺寸的优化,使陶瓷沿面电场和阴、阳极三结合点场强均得到了有效控制。模拟结果显示:陶瓷沿面电场分布均匀,阴、阳极三结合点场强小于30 kV/cm;同时,建立了微波源器件的瞬态抽气模型,应用分子流Monte-Carlo方法,模拟了脉冲放气后微波源内部真空压强在不同时刻下的三维分布和演化规律;并以此为基础优化了内置气体捕集泵的真空拓扑结构。最后,在HEART-50脉冲功率源上开展了5 Hz实验测试,陶瓷真空界面能耐受超过600 kV的脉冲电压,沿面平均绝缘场强达到40 kV/cm,重频运行可靠;微波源在脱离地面泵组后实现了重频吉瓦级输出,脉冲串间的真空恢复时间小于1 min,平衡压强小于5×10^-2 Pa,微波平均功率大于3 GW、脉宽大于40 ns。 展开更多
关键词 陶瓷真空界面 高功率微波源 绝缘结构 运行 瞬态气源 保真空
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基于微通道液氮换热的脉冲磁体快速冷却方法研究
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作者 何勇 孟昭男 +2 位作者 张鹏 孙衢骎 周星健 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期107-112,共6页
影响脉冲磁体重频运行能力的关键因素是磁体的冷却速度。提出了一种脉冲磁体快速冷却方法:在磁体导体内开微小通道,在通道内注入液氮,通过增大导体与液氮之间的直接接触面积(换热面积)、液氮单相流动换热、液氮流动沸腾换热这三个途径... 影响脉冲磁体重频运行能力的关键因素是磁体的冷却速度。提出了一种脉冲磁体快速冷却方法:在磁体导体内开微小通道,在通道内注入液氮,通过增大导体与液氮之间的直接接触面积(换热面积)、液氮单相流动换热、液氮流动沸腾换热这三个途径来大幅提高导体的冷却速度,与此同时尽可能减小对脉冲磁体性能(磁场强度、脉宽和内直径)的影响。阐述了基于微通道内液氮流动、沸腾换热的脉冲磁体快速冷却方法的原理,开展了数值模拟和验证性试验,结果表明,对于25 T的20 mm口径脉冲磁体,采用快速冷却方法,30 s即可冷却至初始温度,为磁体仅浸泡在液氮中的冷却时间(600 s)的5%,冷却速度提高了19倍。 展开更多
关键词 脉冲磁体 运行能力 微通道 沸腾换热 对流换热
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