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爆电电源驱动脉冲X光机的物理与技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 爆电电源物理基础第10-13页
        1.2.1 铁电陶瓷极化特性第10-11页
        1.2.2 爆电电源工作原理第11-12页
        1.2.3 爆电电源工作模式第12页
        1.2.4 PZT铁电陶瓷储能密度第12-13页
    1.3 研究现状第13-21页
        1.3.1 脉冲X光机第13-15页
        1.3.2 爆电电源第15-19页
        1.3.3 电感储能-断路开关技术第19-21页
    1.4 研究内容第21页
    1.5 研究特色与创新点第21-23页
第二章 爆电电源物理模型与放电特性研究第23-38页
    2.1 爆电电源物理模型第23-27页
        2.1.1 恒流源模型第23-24页
        2.1.2 相变动力学模型第24-25页
        2.1.3 去极化弛豫模型第25-26页
        2.1.4 物理模型对比第26-27页
    2.2 爆电电源全电路模型第27-29页
    2.3 爆电电源对不同类型负载的输出特性第29-36页
        2.3.1 电阻负载第30-33页
        2.3.2 电容负载第33-35页
        2.3.3 电感负载第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 冲击压力与强电场作用下PZT 95/5铁电陶瓷材料特性研究第38-60页
    3.1 介电特性第38-52页
        3.1.1 未压缩区介电特性研究第40-43页
        3.1.2 压缩区介电特性研究第43-45页
        3.1.3 冲击压力加载下的介电特性研究第45-52页
    3.2 电导特性第52-58页
        3.2.1 漏电流测试方法第52-53页
        3.2.2 实验数据分析第53-55页
        3.2.3 漏电流测试改进实验第55-58页
    3.3 本章小结第58-60页
第四章 基于爆电电源的高电压快脉冲产生技术研究第60-90页
    4.1 理论设计与计算分析第60-73页
        4.1.1 EDFEG电流源模式第60-69页
        4.1.2 EDFEG电压源模式第69-73页
    4.2 实验验证与性能指标第73-89页
        4.2.1 大电流EDFEG驱动电感负载实验第73-78页
        4.2.2 高电压EDFEG脉冲驱动源实验第78-89页
    4.3 本章小结第89-90页
第五章 脉冲X光机原理样机设计与验证第90-107页
    5.1 X光二极管设计第90-93页
        5.1.1 PIC粒子模拟第91-93页
        5.1.2 电场仿真分析第93页
    5.2 X光二极管实验研究第93-102页
        5.2.1 实验装置设计第93-94页
        5.2.2 X光二极管实验第94-98页
        5.2.3 X射线照相实验第98-102页
    5.3 爆电电源驱动脉冲X光机样机验证实验第102-106页
    5.4 本章小结第106-107页
第六章 结论与展望第107-110页
    6.1 论文主要结论第107-108页
    6.2 不足之处与展望第108-110页
致谢第110-111页
参考文献第111-120页
附录A 在读期间发表的学术论文第120-121页
附录B 在读期间参加的学术会议第121页

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