作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
以GT-wave光纤为代表的泵浦增益一体化复合功能激光光纤是分布式侧面泵浦光纤技术的典型代表。GT-wave复合功能激光光纤具有良好的结构扩展性,泵浦注入路数可递增,泵浦光注入吸收和信号光增益放大都自然而均匀地实现,可有效热管理,转换效率高,稳定性好。英国SPI公司和美国IPG公司均采用此类光纤用于kW级高功率光纤激光器的研究和生产,我国相关研究单位也在逐步进入此研究领域并取得了初步进展。
gas spark switch electrode material mass loss self-breakdown voltage distribution 
强激光与粒子束
2016, 28(7): 079901
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 脉冲功率科学与技术重点实验室, 四川 绵阳 621900
对比了几种不同类型的过电压因子下绝缘堆闪络概率的特点,考虑了多层均压及圆周渡越时间后得到的闪络概率更能反映绝缘堆耐压水平; 简化计算统计学经验公式中矩阵可保持绝缘堆闪络概率计算值准确性并减少过电压因子的静电场计算次数。分析在固定间隙距离下绝缘环个数与电压峰值及电场强度峰值的关系,计算结果表明: 存在最优绝缘环个数承受最高电压峰值与电场强度,承受最大工作场强的绝缘环个数下,工作电压幅值已降低很多。在选择绝缘环个数时应综合考虑,该计算方法可应用于工程绝缘结构设计中合理选取绝缘环个数。
绝缘堆 闪络概率 统计学模型 圆周渡越时间 病态矩阵 insulator stack flashover probability statistical model voltage distribution coefficient ill-conditioned matrix 
强激光与粒子束
2016, 28(4): 045006
作者单位
摘要
西北核技术研究所,强脉冲辐射环境模拟及效应国家重点实验室, 西安 710024
在工作气压和火花间隙固定的条件下, 针对稍不均匀场的圆饼形电极开关开展了不同电极材料下开关自击穿实验, 开关间隙距离为5 mm, 工作气压为0.25 MPa, 击穿电压平均值为40 kV。分别选取了不锈钢、黄铜、钨铜合金和石墨材料作为实验对象, 对比了不同电极材料下电极质量损失、电极表面形貌和开关静态特性的差异。实验结果表明, 石墨电极质量损失速率略高于金属电极, 但是由于石墨电极烧蚀产物多为气体, 因此石墨电极绝缘子污染程度远小于金属电极。石墨电极开关在低欠压比下自击穿概率也远小于金属电极开关。三种金属电极开关, 其静态特性差异不大, 但钨铜电极烧蚀程度显著低于不锈钢和黄铜电极开关。
气体火花开关 电极材料 质量损失 自击穿电压分布 gas spark switch electrode material mass loss self-breakdown voltage distribution 
强激光与粒子束
2016, 28(1): 015022
石力 1,2,*邓云凯 1
作者单位
摘要
1 中国科学院 电子学研究所, 北京 100190
2 中国科学院 研究生院, 北京 100049
针对波导缝隙阵列,提出了一种基于复数电压分布的改进的波导缝隙阵列天线的设计方法。 针对Elliott 对于波导缝隙阵列的设计只适用于实数的电压分布,从而不能设计出有任意形状的方向图的天线的问题,对此方法进行了改进,将其扩展到了任意的复数电压分布,并且考虑了缝隙之间互耦的影响。最后,利用改进的方法设计了一个有16个缝隙的端馈线阵方向图,与商业软件Ansoft HFSS的仿真结果比较,证明了方法的有效性。
复数电压分布 波导缝隙 阵列天线 波导 导纳 complex voltage distribution waveguide slot array antenna waveguide admittance 
强激光与粒子束
2011, 23(10): 2719
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院应用电子学研究所,四川,绵阳,621900
2 武汉大学电气工程学院,湖北,武汉,430072
为了研究脉冲变压器锥形绕组在脉冲电压作用下的电压分布特性,采用多导体传输线方法,根据实际脉冲变压器锥形绕组的结构,建立了电气参数有限元简化计算模型及等效多导体传输线分析数学模型,以此模型计算了锥形绕组在脉冲电压激励下匝间的电压分布.计算结果表明,此模型可对脉冲变压器锥形绕组的电压分布进行有效计算,对绕组匝间绝缘设计有一定的参考意义.
脉冲变压器 电压分布 有限元 多导体传输线 Pulse transformer Voltage distribution Finite element Multi-conductor transmission line 
强激光与粒子束
2005, 17(11): 1730

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