神光Ⅲ惯性约束聚变激光装置可靠性研究
摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
§1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
§1.2 研究现状 | 第14-20页 |
§1.3 需研究问题及解决问题的思路 | 第20-22页 |
§1.4 主要内容和创新点 | 第22-25页 |
第二章 神光Ⅲ装置可靠性工程总体方案 | 第25-47页 |
§2.1 神光Ⅲ装置结构 | 第25-27页 |
§2.2 神光Ⅲ装置可靠性工程总体思路 | 第27-31页 |
§2.3 总体层可靠性工作流程 | 第31-37页 |
§2.4 分系统层可靠性工作流程 | 第37-43页 |
§2.5 元器件层可靠性工作流程 | 第43-46页 |
§2.6 小结 | 第46-47页 |
第三章 神光Ⅲ装置可靠性指标体系及系统可靠性模型 | 第47-73页 |
§3.1 概述 | 第48-53页 |
§3.2 神光Ⅲ装置可靠度 | 第53-59页 |
§3.3 神光Ⅲ装置可靠性指标体系 | 第59-60页 |
§3.4 神光Ⅲ装置可靠性要求 | 第60页 |
§3.5 神光Ⅲ装置系统可靠性建模 | 第60-72页 |
§3.6 小结 | 第72-73页 |
第四章 能源模块可靠性分析与评估 | 第73-99页 |
§4.1 能源模块工作原理及技术要求 | 第73-75页 |
§4.2 能源模块电路容差分析 | 第75-80页 |
§4.3 能源模块可靠性仿真 | 第80-90页 |
§4.4 能源模块可靠性评估 | 第90-97页 |
§4.5 小结 | 第97-99页 |
第五章 金属化膜脉冲电容器可靠性研究 | 第99-119页 |
§5.1 概述 | 第101页 |
§5.2 退化失效轨道模型 | 第101-106页 |
§5.3 伪寿命数据的寿命预计模型 | 第106-108页 |
§5.4 概率物理模型 | 第108-117页 |
§5.5 小结 | 第117-119页 |
第六章 结束语 | 第119-121页 |
§6.1 本文的主要贡献 | 第119-120页 |
§6.2 进一步研究的展望 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
附录 攻读博士期间发表的学术论文和参与的科研工作 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-131页 |