作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 长沙 410073
介绍了一种重复频率脉冲磁场作为高功率微波源的导引磁场的设计, 该磁场电源具有功耗低、发热量小、结构紧凑等优点, 符合高功率微波朝重复频率方向发展的需求。从产生脉冲磁场的电流表达式出发, 根据涡流损耗不能太大、品质因数要高和电容储能要小的原则, 给出了脉冲磁场产生系统的储能电容和充电电压的优化设计方法。最后将此方法应用于Ka波段返波振荡器导引磁场的设计, 确定出产生脉冲磁场电路的电容和充电电压的值, 并进行了仿真和实验研究, 结果与理论要求吻合较好, 在重复频率10 Hz条件下能稳定运行, 验证了设计的合理性。
重复频率 脉冲磁场 导引磁场 涡流损耗 优化 repetitive frequency pulsed magnetic fields guiding magnetic eddy current loss optimization 
强激光与粒子束
2010, 22(5): 1167
作者单位
摘要
国防科学与技术大学 光电科学与工程学院,长沙 410073
为产生重复频率脉冲磁场的螺线管,研制了一种新型的初级能源,它采用半桥串联谐振恒流充电拓扑结构,可在0~2.5 kV范围内实现输出可调,最大平均充电功率达4.7 kW。该电路最大特色在于无需使用外加谐振元件,只利用变压器的漏感和半桥桥臂电容组成谐振元件。简要分析了电路的工作过程,给出了电路参数设计方法和设计实例,并进行电路仿真和初步实验研究,结果表明,该设计基本达到要求。最后,进行了带螺线管负载的实验研究,实验证明该能源在重复频率10 Hz条件下运行稳定可靠。
重复频率 脉冲磁场 串联谐振 恒流充电 repetitive frequency pulsing magnetic fields series resonant constant-current charging 
强激光与粒子束
2010, 22(4): 748
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院,长沙 410073
设计了一种无外加引导磁场S波段相对论返波振荡器,采用阳极网提取电子,并设计了非均匀慢波结构。通过Karat 2.5维全电磁粒子模拟程序研究了器件内束-波作用的物理过程。典型模拟结果为:当二极管工作电压330 kV、电流2.83 kA时,器件在频率2.79 GHz处获得较高的微波输出,经27 ns后饱和,输出微波的功率达158 MW,效率约为16.8%。
高功率微波 引导磁场 相对论返波振荡器 慢波结构 粒子模拟 high power microwave guiding magnetic field relativistic backward wave oscillator slow-wave structure particle-in-cell simulation 
强激光与粒子束
2010, 22(2): 299
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院,长沙 410073
介绍了短脉冲应用中磁芯的选取,设计了一台两路并联馈电的单模块直线型脉冲变压器驱动源(LTD)装置。在低压情况下测试了装置对不同脉宽信号的响应特性,在此基础上利用一级脉冲形成网络提供的输出阻抗约5 Ω,脉宽约3 μs的近似方波信号对装置进行了高压实验,得到了匹配负载情况下LTD次级上的输出电压波形,和脉冲形成网络的输出波形得到了很好的吻合。建立了相应的LTD电路模型,利用Laplace变换推导了模型对有限上升前沿脉冲的响应,证明了励磁电感偏小是造成实验中LTD装置输出电压幅值明显低于充电电压的主要原因,提出了改进方法并进行了实验验证。
脉冲功率源 直线型变压器驱动源 长脉冲 磁芯 pulsed power driver linear transformer driver long pulse magnetic core 
强激光与粒子束
2009, 21(10): 1566
作者单位
摘要
国防科学技术大学 光电科学与工程学院,长沙 410073
基于紧凑重复频率Tesla变压器实验平台,运用设计加工的紧凑型内部气流循环式火花隙开关,对吹气提高火花隙开关重复频率运行性能进行系统的实验研究,结果表明:重复频率小于50 Hz时,火花隙开关击穿电压不稳定度(RMS)小于5%,不需要吹气;在给定吹气速度下,火花隙开关重复频率运行存在临界重复频率;火花隙开关重复频率运行存在最佳吹气速度,且最佳吹气速度与重复频率之间满足线性关系,并可由实验确定;在优化吹气速度条件下,当气压处于0.7~1.5 MPa范围时,该火花隙开关击穿电压不稳定度(RMS)小于3%;在2.0 MPa的压强范围内,该吹气式火花隙开关可稳定工作至重复频率300 Hz,击穿电压400 kV。
吹气系统 火花隙开关 自击穿 不稳定度 Tesla变压器 gas blowing system spark gap switch self-breakdown instability Tesla transformer 
强激光与粒子束
2009, 21(4): 600

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