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爆磁压缩发生器作为激光器驱动能源结构的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1.绪论第11-18页
   ·研究背景第11-13页
   ·研究现状与发展现状第13-16页
     ·爆磁压缩发生器的研究与发展现状第13-14页
     ·脉冲功率技术的研究与发展现状第14-15页
     ·半导体激光器的研究与发展现状第15-16页
   ·本文研究的意义及内容第16-18页
     ·本文研究的意义第16页
     ·本文的主要任务和研究内容第16-18页
2.轴线起爆式螺旋型 FCG 模型第18-47页
   ·FCG 基本理论第18-20页
   ·螺旋型 FCG 工作原理第20-21页
   ·螺线圈型 FCG 的模型第21-36页
     ·电枢筒内表面压力计算第22页
     ·电枢筒外表面磁场计算第22-29页
     ·电枢筒外表面磁压力计算第29-31页
     ·电枢筒膨胀半径计算第31-32页
     ·FCG 的电路模型(电感和电阻的计算)第32-36页
   ·算法选择和程序编写第36-42页
     ·算法的选择第36-40页
     ·数值计算过程第40-41页
     ·程序流程图第41-42页
   ·程序验证第42-46页
     ·模型参数第42-43页
     ·结果对比第43-46页
   ·本章小结第46-47页
3.FCG 输出功率的调制第47-57页
   ·脉冲功率调制的原理第47-48页
   ·螺线圈型 FCG 调制电路的选择第48-49页
   ·电爆炸丝开关调制电路第49-53页
     ·EEOS 脉冲功率调制电路图第49-50页
     ·EEOS 的参数分析第50-52页
     ·EEOS 调制电路模型第52-53页
   ·一种新型的 FCG 调节电路第53-56页
     ·EEOS 结合电感储能传输线调节电路原理第53-54页
     ·螺旋传输线的电感计算第54-55页
     ·EEOS 结合电感储能传输线等效电路模型第55-56页
   ·本章小结第56-57页
4 激光器及 FCG 作为其驱动能源分析第57-64页
   ·激光器的种类第57-59页
     ·半导体激光器(LD)第58页
     ·可调谐激光器第58页
     ·化学氧碘激光器第58页
     ·二氧化碳激光器第58页
     ·液体激光器第58-59页
     ·数字激光器第59页
   ·半导体激光器的基本原理和输出特性分析第59-61页
     ·半导体激光器的基本原理第59-61页
     ·半导体激光器的输出特性第61页
   ·对 FCG 作为脉冲式高功率 LD 驱动能源的分析第61-63页
     ·高功率短脉冲 LD 对驱动能源的要求第62页
     ·LD 输出功率对电流的脉冲调制强度的要求第62-63页
   ·本章小结第63-64页
5 驱动能源整体结构和相关设计第64-71页
   ·本文 FCG 驱动能源结构模型第64-65页
     ·FCG 驱动能源结构工作过程第64-65页
     ·总体结构数学模型第65页
   ·轴线起爆式螺旋型 FCG 的相关设计第65-68页
     ·轴线起爆的实现第65-66页
     ·炸药选取第66页
     ·初始能源的基本要求第66-67页
     ·馈电方式的选取第67页
     ·延期系统的设定第67-68页
     ·线圈和电枢的制作第68页
   ·EEOS 的基本要求第68-69页
     ·EEOS 开关截面积和长度第68-69页
     ·EEOS 不利因素的消除第69页
   ·传输线的电感要求第69页
   ·实验结果测量第69-70页
   ·本章小结第70-71页
6 一种新型平板式爆磁压缩发生器第71-75页
   ·平板型 FCG 简介第71页
   ·圆柱型平板式 FCG 结构第71-72页
   ·圆柱型平板式 FCG 模型第72-74页
     ·平板爆轰冲击力第72页
     ·平板的磁压力第72-73页
     ·平板运动方程第73页
     ·等效电路模型第73-74页
   ·本章小结第74-75页
7.本文总结第75-77页
   ·主要工作第75页
   ·本文的创新第75-76页
   ·展望第76-77页
参考文献第77-81页
附录1(FCG-I 程序编码)第81-102页
附录2(新型平板 FCG 结构图)第102-103页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的成果第103-104页
致谢第104-105页

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