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基于GaAs光导开关和火花隙的新型组合开关实验及机理分析

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 前言第8-13页
   ·气体开关第9页
   ·半导体开关第9-11页
   ·液体开关第11-12页
   ·论文研究目标和主要内容第12-13页
2 开关导通机理第13-27页
   ·GaAs光电导开关第13-19页
     ·光电导开关线性工作模式第13-14页
     ·光电导开关非线性工作模式第14-15页
     ·光激发电荷畴模型第15-18页
     ·光电导开关非线性模式改进第18-19页
   ·气体放电机理第19-26页
     ·几种气体放电机理简介第19-20页
     ·快电子逃逸模型第20-26页
     ·气体开关触发脉冲源改进第26页
   ·本章小结第26-27页
3 新型组合开关实验第27-39页
   ·实验设备第27-29页
     ·GaAs光电导开关结构第27-28页
     ·火花隙开关结构第28-29页
     ·放电电压电流测量第29页
   ·三种开关组合方式第29-32页
     ·同轴线火花隙组合开关第29-30页
     ·微带线火花隙组合开关第30-31页
     ·场畸变火花隙组合开关第31-32页
   ·组合开关重要参数及影响因素第32-38页
     ·火花隙开关击穿电压和击穿场强第32-33页
     ·火花隙击穿时延和间隙导通时间第33-34页
     ·火花隙通道电阻第34-35页
     ·触发脉冲上升沿对火花隙放电影响第35-36页
     ·光电导开关时变电阻第36-38页
   ·本章小结第38-39页
4 新型组合开关实验结果及分析第39-49页
   ·同轴线火花隙组合开关实验结果与讨论第39-46页
     ·与传统GaAs光电导开关比较第39-41页
     ·实验规律第41-44页
     ·流注判据第44-45页
     ·组合开关导通机制第45-46页
   ·阴极微带线火花隙实验结果与讨论第46-48页
   ·本章小结第48-49页
5 结论第49-50页
   ·本文研究工作总结第49页
   ·未来工作展望第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页
附录第55页

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