金属丝阵负载阻抗特性的初步研究与负载优化设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·问题的提出及意义 | 第10-11页 |
·Z-PINCH技术的发展历程 | 第11-15页 |
·20世纪50年代:聚变能量应用 | 第11页 |
·20世纪60年代:X射线源的应用 | 第11-12页 |
·20世纪70年代:pinch技术的重生 | 第12页 |
·20世纪80年代:近代脉冲功率的兴起 | 第12-13页 |
·20世纪90年代:Z-pinch发展的黄金时代 | 第13-15页 |
·21世纪:超高功率的X射线源与聚变能源 | 第15页 |
·国内外主要Z-PINCH装置 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-19页 |
·Spitzer公式与Lee-More模型 | 第16-17页 |
·电路数值模拟的研究 | 第17-18页 |
·负载模型的处理 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
·本文的结构和安排 | 第20-21页 |
第二章 基本理论 | 第21-27页 |
·Z-PINCH数值模拟 | 第21页 |
·ZORK模型与PSPICE | 第21-23页 |
·ZORK模型 | 第21-22页 |
·PSPICE语言与ABM建模 | 第22-23页 |
·负载优化设计 | 第23-25页 |
·能量利用最优化 | 第25-27页 |
第三章 负载模型的PSPICE实现与验证 | 第27-42页 |
·ABM构造丝阵内爆负载模型 | 第27-28页 |
·SATURN装置参数验证 | 第28-29页 |
·"阳"加速器应用 | 第29-39页 |
·驱动电路模拟 | 第30-31页 |
·固定阻抗负载 | 第31-33页 |
·变阻抗负载 | 第33-34页 |
·实验值比较 | 第34-35页 |
·负载模型参数调整 | 第35-39页 |
·讨论 | 第39-40页 |
·模型适用范围 | 第40页 |
·误差分析 | 第40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第四章 PTS装置负载优化设计 | 第42-57页 |
·基本方法 | 第42页 |
·负载优化设计 | 第42-50页 |
·负载参数的作用 | 第43-47页 |
·加载电流曲线与负载半径R的关系 | 第47-48页 |
·加载电流曲线与负载质量m的关系 | 第48-50页 |
·MHD计算开展 | 第50-53页 |
·最优实验负载参数确定 | 第53-54页 |
·与九所计算结果的对比 | 第54-55页 |
·小结与讨论 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-60页 |
·主要研究结论 | 第57-58页 |
·本文创新点 | 第58页 |
·本文的不足 | 第58-59页 |
·未来的展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 攻读硕士学位期间参会及发表文章情况 | 第65页 |