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万瓦级TEA CO2激光器高压脉冲调制器的研制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 概述第10-12页
        1.1.1 TEA CO_2激光器特点第10页
        1.1.2 TEA CO_2激光器的应用第10-12页
    1.2 TEA CO_2激光器系统构成第12-16页
        1.2.1 TEA CO_2激光器的技术指标和外形介绍第12-13页
        1.2.2 TEA CO_2激光器的系统构成介绍第13-16页
    1.3 选题研究的目的和意义第16-17页
    1.4 本课题研究的目标、主要内容及技术路线第17-20页
        1.4.1 本课题的研究目标第17页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第17-18页
        1.4.3 本课题的研究方法和技术路线第18页
        1.4.4 论文的结构安排第18-20页
第二章 高压脉冲调制器技术第20-36页
    2.1 本章引言第20页
    2.2 高压脉冲调制器介绍第20-23页
        2.2.1 高压脉冲调制器概念第20页
        2.2.2 高压脉冲调制器的基本参数第20-21页
        2.2.3 高压脉冲调制器的组成及原理第21-22页
        2.2.4 高压脉冲调制器的分类第22-23页
    2.3 刚性开关脉冲调制器第23-25页
        2.3.1 刚管脉冲调制器的组成及工作过程第23-24页
        2.3.2 刚管脉冲调制器的特点第24-25页
    2.4 线型脉冲调制器(又称软管调制器)第25-33页
        2.4.1 线型脉冲调制器的组成及原理第25页
        2.4.2 线型脉冲调制器的特点第25-26页
        2.4.3 仿真线的原理与特性第26-27页
        2.4.4 线型脉冲调制器充电特性分析第27-31页
        2.4.5 线型脉冲调制器充电电路效率分析第31页
        2.4.6 线型脉冲调制器放电特性及阻抗匹配分析第31-32页
        2.4.7 高压脉冲调制器性能比较第32-33页
    2.5 大功率激光器高压脉冲调制器特性第33-35页
        2.5.1 TEA CO_2激光器工作特性分析第33页
        2.5.2 激光器高压脉冲调制器特点及软开关选择第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 万瓦级TEA CO_2激光器高压脉冲调制器系统设计第36-57页
    3.1 本章引言第36页
    3.2 高压脉冲调制器总体方案设计第36-42页
        3.2.1 技术参数方案选择第36-38页
        3.2.2 软开关闸流管工作特性第38-41页
        3.2.3 激光器主电极放电分析第41-42页
    3.3 充放电回路设计第42-46页
        3.3.1 等待充电技术第42-43页
        3.3.2 可控充电技术第43-44页
        3.3.3 脉冲稳幅技术第44页
        3.3.4 脉冲放电电路分析第44-46页
    3.4 系统回路参数设计第46-56页
        3.4.1 引言第46页
        3.4.2 充电回路参数计算第46-49页
        3.4.3 氢闸流管开关参数选择第49-51页
        3.4.4 反峰电路的设计第51页
        3.4.5 充电电源的设计第51-53页
        3.4.6 总体结构设计第53-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 万瓦级TEA CO_2激光器高压脉冲调制器工程实践化分析第57-66页
    4.1 引言第57页
    4.2 多间隙氘闸流管的研制第57-60页
    4.3 系统模拟调试与技术分析第60-66页
        4.3.1 主回路的调试第60-63页
        4.3.2 负载特性测试第63-64页
        4.3.3 系统的实践意义第64-66页
第五章 结论第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 工作中的不足和收获第67页
    5.3 以后的研究方向和内容第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间完成的工作第72-73页

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