中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 传输线型纳秒脉冲发生器国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 同轴线型纳秒脉冲发生器 | 第9-11页 |
1.2.2 微带传输线型纳秒脉冲发生器 | 第11-13页 |
1.2.3 固态开关在同轴型纳秒脉冲发生器中的应用 | 第13-15页 |
1.3 传输线型纳秒脉冲发生器存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 论文主要内容 | 第16-17页 |
1.5 小结 | 第17-18页 |
2 基于PCB传输线的高压纳秒脉冲发生器原理 | 第18-36页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 基本原理 | 第18-21页 |
2.3 基于Blumlein型PCB传输线系统工作原理 | 第21-29页 |
2.3.1 平衡型Blumlein传输线系统波过程 | 第21-23页 |
2.3.2 非平衡Blumlein型传输线系统波过程 | 第23-27页 |
2.3.3 混合型Blumlein传输线系统波过程 | 第27-29页 |
2.4 Blumlein传输线型纳秒脉冲发生器仿真及影响因素分析 | 第29-35页 |
2.4.1 Blumlein型传输线串、并联仿真分析 | 第29-33页 |
2.4.2 Blumlein传输线型纳秒脉冲发生器输出特性影响因素分析 | 第33-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
3 基于PCB传输线和固态开关的纳秒脉冲发生器设计 | 第36-60页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 直流电源 | 第36页 |
3.3 PCB传输线设计及参数计算 | 第36-47页 |
3.3.1 平衡型微带传输线设计及其分布参数计算 | 第37-41页 |
3.3.2 非平衡型微带传输线设计及其分布参数计算 | 第41-43页 |
3.3.3 平衡型带状线设计及其分布参数计算 | 第43-47页 |
3.4 系统重复频率计算 | 第47-48页 |
3.5 固态开关器件选择 | 第48-51页 |
3.5.1 固态开关参数选择 | 第48-50页 |
3.5.2 驱动芯片参数选择 | 第50-51页 |
3.6 控制电路与驱动电路设计 | 第51-53页 |
3.6.1 触发控制电路设计 | 第51-52页 |
3.6.2 MOSFET驱动电路设计 | 第52-53页 |
3.7“RCD”门极有源均压电路 | 第53-58页 |
3.7.1 MOSFET串联电压分布不均影响因素 | 第53页 |
3.7.2 门极“RCD”有源均压电路工作原理 | 第53-57页 |
3.7.3 门极“RCD”有源均压电路参数选择 | 第57-58页 |
3.8 小结 | 第58-60页 |
4 基于PCB传输线和固态开关的纳秒脉冲发生器测试 | 第60-78页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 基于门极“RCD”有源均压的MOSFET串级测试 | 第60-63页 |
4.2.1 门极“RCD”有源均压策略效果测试 | 第61-62页 |
4.2.2 串级MOSFET开关模块测试 | 第62-63页 |
4.3 单级PCB传输线型高压纳秒脉冲发生器测试 | 第63-71页 |
4.3.1 平衡型Blumlein微带传输线系统测试 | 第63-66页 |
4.3.2 非平衡型Blumlein微带传输线系统测试 | 第66-68页 |
4.3.3 平衡型Blumlein带状线系统测试 | 第68-70页 |
4.3.4 PCB传输线类型选择 | 第70-71页 |
4.4 基于层叠带状线和固态开关的高压纳秒脉冲发生器测试 | 第71-76页 |
4.4.1 并联型带状线可变阻抗层叠结构及其系统测试 | 第71-73页 |
4.4.2 串联型带状线可变脉宽层叠结构及其系统测试 | 第73-74页 |
4.4.3 混合型带状线层叠型结构及其系统测试 | 第74-76页 |
4.5 小结 | 第76-78页 |
5 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 | 第86-87页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第86页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间获得的科技成果 | 第86-87页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第87页 |