强流高压加速器束流性能提升的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第11-20页 |
1.1 电子辐照技术 | 第11-13页 |
1.1.1 辐照技术的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 辐照加工产业国内外现状 | 第12-13页 |
1.2 电子辐照加速器 | 第13-18页 |
1.2.1 电子辐照加速器类型 | 第14-15页 |
1.2.2 高频高压加速器的基本介绍 | 第15-18页 |
1.3 国内外工业用电子加速器发展 | 第18-20页 |
1.3.1 我国工业用电子加速器发展现状及趋势 | 第18-19页 |
1.3.2 国外工业用电子加速器发展现状及趋势 | 第19-20页 |
第二章 加速管的介绍 | 第20-24页 |
2.1 加速管结构 | 第20-21页 |
2.1.1 加速电极 | 第20-21页 |
2.1.2 陶瓷环 | 第21页 |
2.2 加速管几个重要参数 | 第21-24页 |
2.2.1 加速管真空度 | 第21-22页 |
2.2.2 电场强度 | 第22-23页 |
2.2.3 高气压 | 第23-24页 |
第三章 加速管内的放电击穿 | 第24-38页 |
3.1 加速管真空击穿特点 | 第24-25页 |
3.2 几种真空击穿类型 | 第25-30页 |
3.2.1 场致发射 | 第25-27页 |
3.2.2 微放电 | 第27-28页 |
3.2.3 微颗粒撞击 | 第28-29页 |
3.2.4 绝缘体表面击穿 | 第29-30页 |
3.3 电子负载现象——一种不完全击穿 | 第30-31页 |
3.4 抑制电子负载现象方法 | 第31-38页 |
3.4.1 采用倾斜电场加速管 | 第31-33页 |
3.4.2 采用螺旋斜场加速管 | 第33页 |
3.4.3 采用磁抑制加速管 | 第33-34页 |
3.4.4 采用小孔径加速管 | 第34-36页 |
3.4.5 其他方法 | 第36-38页 |
第四章 新型抑制电子负载方法—透镜电场 | 第38-54页 |
4.1 透镜电场抑制电子负载现象 | 第38-42页 |
4.1.1 透镜电场原理介绍 | 第38-39页 |
4.1.2 设计透镜电场加速管 | 第39-40页 |
4.1.3 透镜电场加速管电极电压计算 | 第40-42页 |
4.2 透镜电场抑制电子负载模拟仿真 | 第42-54页 |
4.2.1 电位计算 | 第42-44页 |
4.2.2 建模仿真 | 第44-45页 |
4.2.3 结果分析 | 第45-54页 |
第五章 透镜电场聚焦分析及实验 | 第54-81页 |
5.1 透镜电场聚焦 | 第54-57页 |
5.1.1 聚焦分析 | 第54-57页 |
5.2 透镜电场聚焦实验 | 第57-66页 |
5.2.1 实验方案设计 | 第58-62页 |
5.2.2 实验测量方法 | 第62-64页 |
5.2.3 实验测量仪器 | 第64-66页 |
5.3 实验结果 | 第66-81页 |
5.3.1 实验图像获取及分析 | 第66-69页 |
5.3.2 实验数据获取及分析 | 第69-76页 |
5.3.3 聚焦效果分析 | 第76-81页 |
第六章 透镜电场抑制空间电荷效应 | 第81-93页 |
6.1 空间电荷效应 | 第81-82页 |
6.2 电子流束在加速管中的运动 | 第82-84页 |
6.2.1 轴对称加速电场 | 第82-83页 |
6.2.2 傍轴轨迹方程 | 第83-84页 |
6.3 空间电荷对电子束流的影响 | 第84-86页 |
6.3.1 空间电荷对电子束的作用 | 第84-85页 |
6.3.2 空间电荷限制流 | 第85-86页 |
6.4 强流电子束运动轨迹 | 第86-89页 |
6.4.1 空间电荷效应下的强流电子束运动轨迹 | 第86-88页 |
6.4.2 相对论修正下的强流电子束运动轨迹 | 第88-89页 |
6.5 透镜电场对空间电荷效应的抑制 | 第89-93页 |
第七章 总结与展望 | 第93-95页 |
插图目录 | 第95-97页 |
表格目录 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
附录A:实验数据 | 第102-104页 |
附录B:实验数据获取及分析计算MATHCAD脚本 | 第104-107页 |
B.1 重构束流密度分布程序 | 第104-106页 |
B.2 重构束流密度分布程序(续) | 第106-107页 |
发表论文清单 | 第107页 |