摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第7-19页 |
1.1 研究脉冲磁场发生器的意义 | 第7-8页 |
1.1.1 恶性肿瘤及其危害 | 第7页 |
1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
1.2 脉冲磁场发生器研究现状 | 第8-9页 |
1.3 磁聚焦线圈的研究现状 | 第9-13页 |
1.3.1 八字形及其衍生线圈 | 第10-12页 |
1.3.2 线圈阵列 | 第12-13页 |
1.4 IGBT 并联技术研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 固态开关概述 | 第13-14页 |
1.4.2 IGBT 并联均流 | 第14-17页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第17-19页 |
2 磁场聚焦线圈阵列研制 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 磁场聚焦线圈阵列模型建立 | 第19-26页 |
2.2.1 建立几何模型 | 第19页 |
2.2.2 磁场分布仿真 | 第19-24页 |
2.2.3 模型改进 | 第24-26页 |
2.3 磁场聚焦线圈参数选择和实物研制 | 第26-30页 |
2.3.1 子线圈半径选择 | 第26-28页 |
2.3.2 子线圈线径选择 | 第28-29页 |
2.3.3 磁场聚焦线圈实物研制 | 第29-30页 |
2.4 磁场聚焦线圈性能实测 | 第30-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
3 磁场聚焦线圈阵列的聚焦性能优化 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 遗传算法的基本概念 | 第33-37页 |
3.2.1 编码 | 第34页 |
3.2.2 种群 | 第34-35页 |
3.2.3 适应度函数 | 第35页 |
3.2.4 遗传算子 | 第35-37页 |
3.3 遗传算法的改进 | 第37-39页 |
3.3.1 标准遗传算法的不足之处 | 第37页 |
3.3.2 初始种群的改进 | 第37-38页 |
3.3.3 对交叉和变异的改进 | 第38-39页 |
3.3.4 最佳个体保护 | 第39页 |
3.4 磁场聚焦线圈阵列磁场分布的优化结果和仿真验证 | 第39-42页 |
3.4.1 优化结果 | 第39-41页 |
3.4.2 仿真验证 | 第41-42页 |
3.5 小结 | 第42-45页 |
4 基于固态开关的脉冲磁场发生器的研制 | 第45-75页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 基于 IGBT 模块的脉冲磁场发生器的研制 | 第46-59页 |
4.2.1 电路仿真分析与发生器参数设定 | 第46-48页 |
4.2.2 IGBT 模块 | 第48-51页 |
4.2.3 IGBT 模块控制电路设计 | 第51-54页 |
4.2.4 IGBT 模块驱动器 | 第54-57页 |
4.2.5 发生器性能测试 | 第57-59页 |
4.3 基于 IGBT 单管并联的脉冲磁场发生器的研制 | 第59-73页 |
4.3.1 电路仿真分析及参数设计 | 第60-62页 |
4.3.2 IGBT 单管选择与驱动电路设计 | 第62-66页 |
4.3.3 IGBT 并联 | 第66-69页 |
4.3.4 发生器性能测试 | 第69-73页 |
4.4 小结 | 第73-75页 |
5 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录 | 第85页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第85页 |