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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

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