单脉冲过程等离子体电极普克尔盒电光开关的研究
第一章 绪论 | 第1-17页 |
·ICF 驱动系统简介 | 第9-11页 |
·ICF 驱动器对光开关的要求 | 第11-12页 |
·普克尔盒电光开关的研究现状 | 第12-13页 |
·KDP 晶体的电光效应简述 | 第13-15页 |
·本文主要研究目的和内容 | 第15-17页 |
第二章 气体放电基本理论 | 第17-24页 |
·汤生电子雪崩理论 | 第17-18页 |
·电子电离系数 | 第17-18页 |
·正离子的表面电离系数 | 第18页 |
·气体的击穿及帕邢定律 | 第18-20页 |
·气体的击穿 | 第18-19页 |
·帕邢定律 | 第19-20页 |
·带电粒子在气体中的运动 | 第20-21页 |
·带电粒子在气体中的迁移 | 第20页 |
·带电粒子在气体中的扩散 | 第20-21页 |
·迁移率与扩散系数的关系 | 第21页 |
·带电粒子的消失 | 第21-22页 |
·带电粒子的空间复合 | 第21-22页 |
·带电粒子在电极和管壁的复合 | 第22页 |
·气体放电等离子体特性 | 第22页 |
·本章小节 | 第22-24页 |
第三章 普克尔盒静电场的数值模拟 | 第24-31页 |
·静电场方程 | 第24-25页 |
·静电场方程的差分处理 | 第25-26页 |
·计算流程及结果 | 第26-29页 |
·放电实验中发光现象的初步解释 | 第29-30页 |
·本章小节 | 第30-31页 |
第四章 普克尔盒氦气放电基本特性的数值模拟 | 第31-47页 |
·普克尔盒的结构模型 | 第31页 |
·氦气放电的理论模型 | 第31-35页 |
·五种粒子连续性方程 | 第32-33页 |
·泊松方程及介质边界条件 | 第33-34页 |
·电子平均能量方程 | 第34页 |
·普克尔盒的电路方程 | 第34-35页 |
·计算参数的确定 | 第35-38页 |
·主要反应方程及反应系数 | 第35-36页 |
·迁移系数和扩散系数 | 第36页 |
·电路相关参数 | 第36-37页 |
·开关效率 | 第37页 |
·其它参数 | 第37-38页 |
·数值模拟的算法实现 | 第38-40页 |
·中性粒子连续性方程的算法实现 | 第38页 |
·带电粒子连续性方程的算法实现 | 第38-40页 |
·电子平均能量方程的算法实现 | 第40页 |
·计算流程 | 第40-42页 |
·计算结果及分析 | 第42-45页 |
·余辉过程 | 第45-46页 |
·本章小节 | 第46-47页 |
第五章 氦气压强对放电特性影响的数值分析 | 第47-53页 |
·气压对气体击穿的影响 | 第47-48页 |
·气压对开关特性的影响 | 第48-51页 |
·气压对等离子体特性的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第六章 普克尔盒电光开关系统及实验结果 | 第53-58页 |
·普克尔盒电光开关实验系统 | 第53-54页 |
·普克尔盒放电实验步骤及实验结果 | 第54-57页 |
·本章小节 | 第57-58页 |
第七章 结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
附录 | 第63-70页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第70页 |