首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--调制技术与调制器、解调技术与解调器论文--调制技术与调制器论文

MOSFET调制器关键技术及氦离子FFAG感应加速腔模拟研究

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

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:无线网络的业务研究
下一篇:基于蚁群优化算法的批调度问题研究