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基于Marx发生器的材料表面改性的强流电子束源研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 强流电子束研究现状第12-14页
        1.2.2 陡化前沿Marx发生器研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-18页
2 陡化前沿Marx发生器的理论基础第18-30页
    2.1 Marx发生器工作原理第18-20页
    2.2 Marx发生器放电等效回路的理论分析第20-27页
        2.2.1 等效为简单RLC回路的理论分析第20-22页
        2.2.2 等效为RLC回路加陡化电容的理论分析第22-23页
        2.2.3 等效为传输线回路且有陡化电容的理论分析第23-25页
        2.2.4 N级放电等效回路模型理论分析第25-27页
    2.3 陡化前沿Marx发生器分散参数第27-28页
        2.3.1 分散电容计算第27-28页
        2.3.2 分散电感计算第28页
    2.4 本章小结第28-30页
3 强流电子束系统设计第30-46页
    3.1 系统构成第30-31页
    3.2 阴极放电模块第31-38页
        3.2.1 Marx发生器结构设计第31-32页
        3.2.2 电容器的选择第32页
        3.2.3 Marx发生器脉冲驱动的设计第32-36页
        3.2.4 阴极真空二极管套管的设计第36-38页
    3.3 真空模块第38-39页
    3.4 脉冲磁场发生模块第39-41页
    3.5 阳极潘宁放电模块第41-42页
    3.6 控制模块第42-45页
        3.6.1 PLC选型第42页
        3.6.2 PLC接线控制第42-44页
        3.6.3 放电时序配合第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
4 电子束阴极仿真分析第46-58页
    4.1 仿真软件选择第46页
    4.2 阴极Marx发生器全电路模型第46-47页
    4.3 阴极Marx发生器仿真参数分析第47-51页
        4.3.1 开关电极对地分散电容第47-48页
        4.3.2 单级回路电感第48-49页
        4.3.3 负载寄生电容第49页
        4.3.4 充电电阻第49-50页
        4.3.5 阴极Marx发生器仿真参数第50-51页
    4.4 阴极脉冲驱动全电路模型第51-52页
    4.5 阴极脉冲驱动仿真参数分析第52-55页
        4.5.1 初级电容第52-53页
        4.5.2 放电主回路中电阻第53-54页
        4.5.3 放电主回路中电感的影响第54页
        4.5.4 充电电阻第54-55页
    4.6 本章小结第55-58页
5 强流电子束实验平台第58-64页
    5.1 实验平台的整体介绍第58-59页
    5.2 陡化前沿Marx发生器第59页
    5.3 球隙触发开关与自击穿开关第59-60页
    5.4 脉冲驱动第60-62页
    5.5 本章小结第62-64页
6 总结与展望第64-66页
    6.1 总结第64-65页
    6.2 展望第65-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第72页

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