基于磁光效應(yīng)的電磁內(nèi)爆裝置負(fù)載電流測(cè)量技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-02-13 07:18
脈沖功率技術(shù)是一種以儲(chǔ)能元件存儲(chǔ)較低功率的電磁場(chǎng)能量,通過瞬間釋放到負(fù)載獲得高功率脈沖的電磁物理技術(shù)。電磁內(nèi)爆就是利用脈沖功率技術(shù)產(chǎn)生的超大脈沖電流形成洛倫茲力驅(qū)動(dòng)負(fù)載內(nèi)爆,能夠在實(shí)驗(yàn)室條件下創(chuàng)造出強(qiáng)輻射、強(qiáng)磁場(chǎng)、高溫、高壓和高密度等高能量密度物理實(shí)驗(yàn)條件。不僅是實(shí)現(xiàn)慣性約束聚變可能的技術(shù)途徑之一,還是開展核爆效應(yīng)模擬、材料高壓動(dòng)態(tài)特性等高能量密度物理研究及其它基礎(chǔ)科學(xué)研究的一個(gè)重要手段,對(duì)武器聚變物理、武器材料動(dòng)態(tài)特性、輻射物理與效應(yīng)、聚變能源和天體物理等前沿物理研究具有重要意義。流過負(fù)載的脈沖電流是電磁內(nèi)爆裝置最重要的技術(shù)指標(biāo),它不僅是衡量電磁內(nèi)爆裝置脈沖功率系統(tǒng)能量傳輸效率的重要指標(biāo),而且脈沖電流的大小及波形形狀直接影響著負(fù)載電磁內(nèi)爆的物理過程和能量轉(zhuǎn)換效率,對(duì)電磁內(nèi)爆起著決定性的作用。但是由于脈沖電流特別大,負(fù)載處于強(qiáng)電磁場(chǎng)和等離子體復(fù)合區(qū)域,目前常用的電流監(jiān)測(cè)方法在近負(fù)載區(qū)受到強(qiáng)烈的空間電子、等離子體、沖擊震動(dòng)以及強(qiáng)電磁干擾等因素的影響,無法給出直接測(cè)量結(jié)果。因此,真正流過電磁內(nèi)爆負(fù)載的電流測(cè)量一直是一個(gè)世界難題,成為該領(lǐng)域研究關(guān)注的重點(diǎn),迄今未獲突破。目前,國內(nèi)外大型電磁內(nèi)...
【文章來源】:中國工程物理研究院北京市
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1?Z箍縮物理過程??2??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]保偏光纖雙折射度壓力敏感性分析[J]. 曹合心,張瀚,呂輔勇,趙偉時(shí),李雪峰. 系統(tǒng)仿真技術(shù). 2019(02)
[2]保偏微納光纖雙折射的溫度特性[J]. 蔣曉勇,肖悅娛. 中國激光. 2019(08)
[3]強(qiáng)光一號(hào)裝置準(zhǔn)球形電磁內(nèi)爆絲陣負(fù)載成形技術(shù)[J]. 趙學(xué)水,杜衛(wèi)星,陳定陽,周林,葉繁,楊建倫,徐榮昆,許澤平,李正宏. 中國測(cè)試. 2017(12)
[4]聚龍一號(hào) 我國高功率脈沖技術(shù)新的里程碑[J]. 姜洋,鄒文康. 國防科技工業(yè). 2016(02)
[5]基于聚龍一號(hào)的鎢絲陣Z箍縮內(nèi)爆輻射特性[J]. 黃顯賓,任曉東,但加坤,王昆侖,周少彤,徐強(qiáng),張思群,李晶,蔡紅春,歐陽凱,衛(wèi)兵,計(jì)策,豐樹平,王勐,謝衛(wèi)平,鄧建軍,周秀文,楊毅. 強(qiáng)激光與粒子束. 2016(02)
[6]超輻射發(fā)光二極管光源的分析與補(bǔ)償研究[J]. 劉穎,徐金濤,秦波. 光學(xué)技術(shù). 2016(01)
[7]測(cè)量數(shù)MA脈沖電流的探頭設(shè)計(jì)與標(biāo)定[J]. 衛(wèi)兵,卿燕玲,豐樹平,傅貞,任濟(jì),計(jì)策,但加坤,夏明鶴,王勐. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(07)
[8]面向Z箍縮驅(qū)動(dòng)聚變能源需求的超高功率重復(fù)頻率驅(qū)動(dòng)器技術(shù)[J]. 鄧建軍,王勐,謝衛(wèi)平,周良驥,鄒文康,郭帆,章樂,李逢,豐樹平,陳林,夏明鶴,計(jì)策,袁建強(qiáng),宋盛義,黃顯賓,彭先覺. 強(qiáng)激光與粒子束. 2014(10)
[9]矩陣光學(xué)中的瓊斯矩陣方法與其在偏振光中的應(yīng)用[J]. 何啟浩. 西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(05)
[10]強(qiáng)光一號(hào)兆安電流鎢絲X箍縮實(shí)驗(yàn)研究[J]. 吳堅(jiān),王亮平,李沫,吳剛,邱孟通,楊海亮,李興文,邱愛慈. 物理學(xué)報(bào). 2014(03)
博士論文
[1]EAST托卡馬克上光纖電流傳感器的研制與實(shí)驗(yàn)應(yīng)用[D]. 薛敏敏.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2019
[2]基于霍爾效應(yīng)和空芯線圈的電流檢測(cè)新技術(shù)[D]. 陳慶.華中科技大學(xué) 2008
[3]基于Rogowski線圈的大電流測(cè)量傳感理論研究與實(shí)踐[D]. 李維波.華中科技大學(xué) 2005
碩士論文
[1]光纖雙折射對(duì)光纖傳感器的影響與應(yīng)用研究[D]. 胡能鵬.暨南大學(xué) 2015
[2]一種基于低頻補(bǔ)償?shù)拿}沖大電流測(cè)試方法研究[D]. 張郁.南京理工大學(xué) 2014
[3]光電混合式脈沖大電流互感器[D]. 暢宏南.電子科技大學(xué) 2013
[4]脈沖大電流的微分電路法測(cè)試[D]. 孔祥利.西北大學(xué) 2010
[5]光纖電流傳感器的研制[D]. 龐碧波.電子科技大學(xué) 2009
[6]驅(qū)動(dòng)快Z箍縮的脈沖電流測(cè)量技術(shù)研究[D]. 郭寧.華北電力大學(xué)(北京) 2009
[7]脈沖大電流測(cè)試技術(shù)研究[D]. 曾正華.南京理工大學(xué) 2006
[8]磁光玻璃光纖的偏振特性及其在電流傳感器上的應(yīng)用[D]. 馬靜.安徽大學(xué) 2002
本文編號(hào):3032162
【文章來源】:中國工程物理研究院北京市
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1?Z箍縮物理過程??2??
?基于磁光效應(yīng)的電磁內(nèi)爆裝置負(fù)載電流測(cè)量技術(shù)研究????feiH--???圖1.2升級(jí)后的Z脈沖功率加速器實(shí)物圖??在ZR裝置上采用了新型的負(fù)載電流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[54‘55]。如圖1.3所示,診斷系統(tǒng)由8??個(gè)校準(zhǔn)過的B-dot探頭組成,它們位于磁絕緣的L型橫截面陽極槽的底部,按方位角排??布形成最小的半徑。該布置方式可以平滑電流分布,保護(hù)B-dot免受電子直接沖擊,而??且提供對(duì)稱幾何排布測(cè)量的統(tǒng)計(jì)平均值。??Va:r_?二??=二丨?Upper?anod???I?Mdd?e?anode?Xj/jT???\/?I?Four-tev^??Q????\r?ouler-MrTL?syst&m??—yJT/?(vacuum?section)??\?y^^?Lower?cathcxje??C?r??l?Lower?anode??I?^?D-dot?probes?tor?j??—^?1/^?vacuum-insutator?stack?snsltage??D?—一?yM?(B-dot?probes?for?stack?current?at??same?axial?and?radial?positions?j??M?txif?at?different?azimuths)??I?’?■■■■■?m?i??圖1.3負(fù)載電流監(jiān)測(cè)探頭布置示意圖??實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示ZR加速器磁絕緣傳輸線(MITL)中發(fā)生的位移電流現(xiàn)象非常重要|56]。??4??
?基于磁光效應(yīng)的電磁內(nèi)爆裝置負(fù)載電流測(cè)量技術(shù)研究????feiH--???圖1.2升級(jí)后的Z脈沖功率加速器實(shí)物圖??在ZR裝置上采用了新型的負(fù)載電流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[54‘55]。如圖1.3所示,診斷系統(tǒng)由8??個(gè)校準(zhǔn)過的B-dot探頭組成,它們位于磁絕緣的L型橫截面陽極槽的底部,按方位角排??布形成最小的半徑。該布置方式可以平滑電流分布,保護(hù)B-dot免受電子直接沖擊,而??且提供對(duì)稱幾何排布測(cè)量的統(tǒng)計(jì)平均值。??Va:r_?二??=二丨?Upper?anod???I?Mdd?e?anode?Xj/jT???\/?I?Four-tev^??Q????\r?ouler-MrTL?syst&m??—yJT/?(vacuum?section)??\?y^^?Lower?cathcxje??C?r??l?Lower?anode??I?^?D-dot?probes?tor?j??—^?1/^?vacuum-insutator?stack?snsltage??D?—一?yM?(B-dot?probes?for?stack?current?at??same?axial?and?radial?positions?j??M?txif?at?different?azimuths)??I?’?■■■■■?m?i??圖1.3負(fù)載電流監(jiān)測(cè)探頭布置示意圖??實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示ZR加速器磁絕緣傳輸線(MITL)中發(fā)生的位移電流現(xiàn)象非常重要|56]。??4??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]保偏光纖雙折射度壓力敏感性分析[J]. 曹合心,張瀚,呂輔勇,趙偉時(shí),李雪峰. 系統(tǒng)仿真技術(shù). 2019(02)
[2]保偏微納光纖雙折射的溫度特性[J]. 蔣曉勇,肖悅娛. 中國激光. 2019(08)
[3]強(qiáng)光一號(hào)裝置準(zhǔn)球形電磁內(nèi)爆絲陣負(fù)載成形技術(shù)[J]. 趙學(xué)水,杜衛(wèi)星,陳定陽,周林,葉繁,楊建倫,徐榮昆,許澤平,李正宏. 中國測(cè)試. 2017(12)
[4]聚龍一號(hào) 我國高功率脈沖技術(shù)新的里程碑[J]. 姜洋,鄒文康. 國防科技工業(yè). 2016(02)
[5]基于聚龍一號(hào)的鎢絲陣Z箍縮內(nèi)爆輻射特性[J]. 黃顯賓,任曉東,但加坤,王昆侖,周少彤,徐強(qiáng),張思群,李晶,蔡紅春,歐陽凱,衛(wèi)兵,計(jì)策,豐樹平,王勐,謝衛(wèi)平,鄧建軍,周秀文,楊毅. 強(qiáng)激光與粒子束. 2016(02)
[6]超輻射發(fā)光二極管光源的分析與補(bǔ)償研究[J]. 劉穎,徐金濤,秦波. 光學(xué)技術(shù). 2016(01)
[7]測(cè)量數(shù)MA脈沖電流的探頭設(shè)計(jì)與標(biāo)定[J]. 衛(wèi)兵,卿燕玲,豐樹平,傅貞,任濟(jì),計(jì)策,但加坤,夏明鶴,王勐. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(07)
[8]面向Z箍縮驅(qū)動(dòng)聚變能源需求的超高功率重復(fù)頻率驅(qū)動(dòng)器技術(shù)[J]. 鄧建軍,王勐,謝衛(wèi)平,周良驥,鄒文康,郭帆,章樂,李逢,豐樹平,陳林,夏明鶴,計(jì)策,袁建強(qiáng),宋盛義,黃顯賓,彭先覺. 強(qiáng)激光與粒子束. 2014(10)
[9]矩陣光學(xué)中的瓊斯矩陣方法與其在偏振光中的應(yīng)用[J]. 何啟浩. 西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(05)
[10]強(qiáng)光一號(hào)兆安電流鎢絲X箍縮實(shí)驗(yàn)研究[J]. 吳堅(jiān),王亮平,李沫,吳剛,邱孟通,楊海亮,李興文,邱愛慈. 物理學(xué)報(bào). 2014(03)
博士論文
[1]EAST托卡馬克上光纖電流傳感器的研制與實(shí)驗(yàn)應(yīng)用[D]. 薛敏敏.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2019
[2]基于霍爾效應(yīng)和空芯線圈的電流檢測(cè)新技術(shù)[D]. 陳慶.華中科技大學(xué) 2008
[3]基于Rogowski線圈的大電流測(cè)量傳感理論研究與實(shí)踐[D]. 李維波.華中科技大學(xué) 2005
碩士論文
[1]光纖雙折射對(duì)光纖傳感器的影響與應(yīng)用研究[D]. 胡能鵬.暨南大學(xué) 2015
[2]一種基于低頻補(bǔ)償?shù)拿}沖大電流測(cè)試方法研究[D]. 張郁.南京理工大學(xué) 2014
[3]光電混合式脈沖大電流互感器[D]. 暢宏南.電子科技大學(xué) 2013
[4]脈沖大電流的微分電路法測(cè)試[D]. 孔祥利.西北大學(xué) 2010
[5]光纖電流傳感器的研制[D]. 龐碧波.電子科技大學(xué) 2009
[6]驅(qū)動(dòng)快Z箍縮的脈沖電流測(cè)量技術(shù)研究[D]. 郭寧.華北電力大學(xué)(北京) 2009
[7]脈沖大電流測(cè)試技術(shù)研究[D]. 曾正華.南京理工大學(xué) 2006
[8]磁光玻璃光纖的偏振特性及其在電流傳感器上的應(yīng)用[D]. 馬靜.安徽大學(xué) 2002
本文編號(hào):3032162
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