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文献检索:
  • 1MeV介质壁加速器束流特性的数值模拟研究及分析
  • 采用自主开发的电磁粒子模拟软件对1MeV介质壁质子加速器进行数值仿真,分析了介质壁加速器的加速场和束流特性。数值结果显示:加速场轴向电场大致为匀强特性,径向电场则呈现振荡变化,使得质子束在加速段入口处横向聚焦,出口处横向发散;在质子束束流为30mA、初始能量为40keV、加速电压为300keV的情况下,能够得到0.935MeV质子束;在加速器出口后端,柬流呈现先增加后减小的规律,且在出口端5cm处、脉冲下降沿来临时刻,得到的束流最大,约为1.2A。
  • 平面微喷中颗粒与气体混合的三维数值模拟
  • 采用颗粒轨道模型对平面微喷颗粒与气体的混合问题进行了三维数值模拟,其中颗粒的初始尺寸、速度以及空间分布由相应的平面微喷实验数据结合经验性理论处理得到,样品对气体的作用由流-固耦合方法模拟。计算给出了微喷颗粒群的三维发展演化图像,发现颗粒群宽度呈现先增后减再增加的变化特点,颗粒群的宽度在1.5mm以内,与实验观测基本一致。
  • 强、弱激光触发下高功率GaAs光导开关的使用寿命
  • 分别使用激光二极管和高功率激光器作为触发光源,进行了GaAs光导开关(GaAs—PCSS)的高功率导通实验,并分析了在不同光照条件下GaAs—PCSS的使用寿命和失效机理。结果表明:在强偏置电场下,GaAs-PCSS的导通模式由光功率密度决定。在激光二极管触发下,光功率密度较低,GaAs-PCSS进入非线性导通模式,寿命约为10^5次,光导开关的损伤主要是由于载流子雪崩效应产生;在高功率激光器触发下,光功率密度较高,GaAs-PCSS进入准线性导通模式,寿命可达约10^5次,损伤则主要是由于电极烧蚀产生。该研究结果对微型高功率激光发生器提出了需求。
  • 大功率激光脉冲二极管对光导开关导通性能的影响
  • 采用基于射频MOSFET的激光二极管驱动电路,为激光二极管提供上升沿、半高宽和峰值电流分别为4ns、20nS和130A的脉冲驱动电流,得到了激光二极管输出的激光脉冲波形、能量、功率、光场分布等输出特性。然后在Blumlein传输线结构中,研究了该大功率激光脉冲二极管的输出特性对工作于高增益模式下的光导开关导通电阻、开关抖动等主要导通性能参数的影响。实验结果表明,激光脉冲的能量和功率越大,光斑面积越大、分布越均匀,在相同偏置电压条件下,光导开关的导通性能越好。
  • 多脉冲直线感应加速器复位系统及其控制和测试
  • 基于硅堆隔离网络的三脉冲直线感应加速器(LIA)需要外接独立的复位系统,以满足其加速腔磁芯在主脉冲励磁前的复位要求。阐述了猝发三脉冲LIA外接复位系统的工作原理、电路设计及其控制和测试系统的设计和实现,并针对运行时电磁环境复杂等特点,给出了行之有效的解决措施,建立了稳定运行的集成监控系统,确保三脉冲LIA的所有加速腔能够在主脉冲励磁前稳定、快速、充分的复位。
  • 电磁驱动高能量密度实验装置CQ-7研制简介
  • 介绍了正在研制的放电电流峰值为6-7MA、上升时间在200~600ns范围内可调的新型电磁驱动复合加载综合实验装置CQ-7。建成后的装置将具备开展相应的小尺寸金属固体套筒内爆、平面、柱面磁驱动准等熵压缩等精密物理实验的基本能力。其模块化、可移动设计使之能与国内现有或即将发展的先进光源装置、强激光装置相配合,联合开展高水平在线科学实验,可为动高压物理、凝聚态物理、冲击动力学、武器物理和空间碎片防护等学科的研究提供新的加载技术,大大提高学科的高水平综合实验研究能力,对相关学科发展具有重要意义。
  • 柱形TNT水中爆炸近场冲击波传播的数值模拟
  • 对端面中心起爆方式下柱形TNT水中爆炸后,冲击波的传播过程进行了数值模拟,分析了柱形TNT近场冲击波传播和压力分布的特性,将计算结果和实验数据进行了对比。结果表明:近场条件下,不同方向冲击波的压力峰值有明显差异;并且随着冲击波传播距离的增加,各方向的压力峰值逐渐趋于一致。
  • 高压声速测量的新方法及其分析
  • 在目前常用的高压声速测量方法的基础上,提出了一种新的高压声速测量方法:通过测量不同厚度样品的界面速度剖面,由样品厚度与界面速度剖面平台的宽度线性拟合所得斜率计算高压声速。不确定度分析表明,新方法不会增加结果的不确定度。由于无需考虑追赶稀疏波到达样品的前界面历程,因此新方法不需要已知飞片材料的状态方程和高压声速,拓展了飞片材料的选择范围,并且可用于使用靶板的实验,测量特殊材料(气体、液体、高危害材料等)的高压声速。
  • 高压脉冲灭菌电源的设计
  • 在电场强度和脉冲作用时间合适的情况下,脉冲电场能够破坏微生物中的细胞膜,从而达到灭菌的目的。根据对脉冲电场灭菌机理的了解,设计了一种以氢闸流管为主体开关,经脉冲变压器进行能量转换后,通过由平板电极构成的处理腔对微生物重复脉冲放电的装置。进一步设计实验对装置的灭菌效果进行检验,结果表明,该装置能够产生幅值约为170kV、脉冲宽度近100μs、电场强度可调的高压脉冲信号,具有一定的灭菌效果。
  • 1MeV介质壁加速器束流特性的数值模拟研究及分析(杨超;夏连胜;叶茂;王卫;刘毅;谌怡;张篁;邓建军)
    平面微喷中颗粒与气体混合的三维数值模拟(刘坤-;张恒第;姚松林;柏劲松)
    强、弱激光触发下高功率GaAs光导开关的使用寿命(刘毅;王卫;谌怡;夏连胜;石金水;章林文)
    大功率激光脉冲二极管对光导开关导通性能的影响(王卫;刘毅;谌怡;夏连胜;杨超;叶茂;石金水;邓建军)
    多脉冲直线感应加速器复位系统及其控制和测试(蒋薇[1,2];黄子平[1,2];叶毅[1,2];张晓波[1,2])
    电磁驱动高能量密度实验装置CQ-7研制简介(罗斌强;陈学秒;王桂吉;赵剑衡;孙承纬;谭福利;税荣杰;胥超;吴刚;马骁)
    柱形TNT水中爆炸近场冲击波传播的数值模拟(曾华龙;赵继波;李金河)
    高压声速测量的新方法及其分析(于锦泉)
    高压脉冲灭菌电源的设计(李玺钦;李波;欧阳艳晶;张志强;谢敏;李洪涛;刘云涛;赵娟)
    《高能量密度物理》封面
      2015年
    • 01
    • 03
      2010年
    • 01

    主办单位:中国工程物理研究院流体物理研究所

    主  编:孙承纬

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