摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 综述 | 第12-28页 |
·加速器领域的固态调制器技术发展现状 | 第12-17页 |
·FFAG加速器简介及氦离子加速器计划的提出 | 第17-24页 |
·FFAG加速器的发展历程 | 第17-23页 |
·FFAG加速器的特点 | 第23-24页 |
·氦脆及氦离子FFAG加速器计划的提出 | 第24-25页 |
·文章主要工作及创新点 | 第25-28页 |
·文章的章节安排 | 第25-26页 |
·文章内容的创新点 | 第26-28页 |
第2章 基于MOSFET开关快速固态调制器技术原理 | 第28-50页 |
·调制器的基本原理及快速固态调制器技术方案的选择 | 第28-35页 |
·调制器的一般原理及分类 | 第28-30页 |
·典型的线性调制器与钢管式调制器原理 | 第30-32页 |
·固态开关 | 第32-33页 |
·高重复频率的固态调制器技术方案选择 | 第33-35页 |
·MOSFET开关的特性分析 | 第35-38页 |
·功率MOSFET简化模型 | 第35-36页 |
·功率MOSFET的开关导通与关断过程分析 | 第36-37页 |
·MOSFET开关并联使用特性分析 | 第37-38页 |
·感应叠加式调制器基本原理分析 | 第38-47页 |
·同轴式感应叠加调制器的总体结构及基本电路原理 | 第38-40页 |
·单元MOSFET调制器的脉冲变压器模型分析 | 第40-43页 |
·同轴结构脉冲变压器的分布参数计算 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
第3章 MOSFET调制器快速同步触发电路设计 | 第50-66页 |
·基于FPGA的快速时钟电路设计 | 第50-57页 |
·可编程逻辑器件简介 | 第50-51页 |
·FLEX10K系列FPGA的内部结构 | 第51-54页 |
·时钟电路的Quartusll软件模拟仿真设计 | 第54-56页 |
·时钟电路系统的PCB设计和实验测量 | 第56-57页 |
·MOSFET功率驱动电路设计 | 第57-65页 |
·MOSFET的栅极回路参数分析 | 第58-60页 |
·驱动电路设计的要求 | 第60-61页 |
·驱动电路的具体设计 | 第61-63页 |
·驱动输出波形测量 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第4章 基于MOSFET快速固态调制器样机的研制 | 第66-84页 |
·感应叠加型调制器样机的总体布局 | 第66-67页 |
·MOSFET开关器件和磁芯材料的选择 | 第67-72页 |
·MOSFET开关的选择 | 第67-68页 |
·磁性材料的选择和铁氧软磁材料的高频特性 | 第68-72页 |
·感应叠加型样机的实验与测试 | 第72-81页 |
·单元调制器的设计 | 第72-74页 |
·调制器样机实验测试 | 第74-78页 |
·一些问题的讨论 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-84页 |
第5章 氦离子FFAG感应加速腔的概念设计 | 第84-124页 |
·氦离子FFAG加速器基本设计及基本参数 | 第84-89页 |
·FFIAG加速器基本设计类型和基本结构参数 | 第84-87页 |
·氦离子FFAG加速器的具体结构及基本设计参数 | 第87-89页 |
·FFAG的常用加速方式及氦离子感应加速方式的提出 | 第89-95页 |
·FFIAG已有加速方案介绍 | 第90-93页 |
·氦离子FFAG的感应加速方式及具体设计流程 | 第93-95页 |
·氦离子FFAG感应加速腔模型及基本参数计算 | 第95-105页 |
·感应加速腔的磁芯设计 | 第95-98页 |
·感应腔的集中参数模型 | 第98-102页 |
·分布参数模型下的PSPICE模拟结果 | 第102-105页 |
·感应腔对调制器输出脉冲波形模式的要求 | 第105-112页 |
·满足加速谐振条件下调制器输出脉冲周期计算 | 第105-108页 |
·顶降对调制器输出波形模式的要求 | 第108-112页 |
·利用OPERA-3D分析感应腔的场强分布 | 第112-115页 |
·一种能量补偿模式的纵向运动跟踪模拟初步分析 | 第115-122页 |
·本章小结 | 第122-124页 |
第6章 总结 | 第124-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第136-138页 |
附录 | 第138-139页 |