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等离子体开关物理机制的粒子模拟研究
等离子体开关(PEOS)是现代辐射物理和惯性约束聚变研究领域中脉冲功率技术的关键部件之一,其工作机理目前尚无完善的理论解释和物理模型描述,实验现象因装置的多样性而差别较大,开关性能则有待进一步的提高。因此研究PEO...
卓红斌
关键词:等离子体融断开关脉冲功率技术
文献传递
等离子体开关磁场Hall渗透机制的模拟研究被引量:2
2001年
利用自行研制的 2 -1 /2维全电磁柱坐标粒子模拟程序对等离子体开关磁场渗透机制进行了模拟研究。模拟结果表明在磁场 Hall渗透机制特征长度远远小于等离子体离子的无碰撞趋肤深度的条件下 ,等离子体内部磁场渗透过程主要由电子流运动的 Hall项来控制。对于等离子体空间分布存在较大的密度梯度的物理问题 ,必须考虑二维空间特性对磁场渗透速度的影响。在磁场已渗透经过的等离子体区域中 ,等离子体呈现非电中性 ,离子受静电场的作用会加速运动到达阴极 。
卓红斌常文蔚徐涵
关键词:等离子体融断开关等离子体
高密度等离子体开关蚀现象的粒子模拟研究被引量:3
2001年
利用自行研制的 2 .5维全电磁柱坐标粒子模拟程序对高密度等离子体开关区域中的蚀现象进行了模拟研究 ,详细地介绍了计算模型的建立以及复杂边界的算法处理。模拟结果表明在开关导通电流的最后阶段 ,由于磁压力、磁场渗透作用和非中性静电蚀作用 ,在区域的阴极附近会形成一定宽度的真空鞘层。由于等离子体密度的下降以及初始真空鞘层的存在 ,使得即使只有较小的离子电流 ,蚀机制也完全可以导致
卓红斌常文蔚徐涵马燕云
关键词:等离子体融断开关
低密度等离子体开关的粒子模拟研究被引量:6
2001年
采用 2 .5维柱坐标粒子模拟程序研究了低密度等离子体开关 ( PEOS)工作过程中的物理现象 ,介绍了计算模型的建立和复杂边界的算法处理。模拟结果表明 :在 PEOS导通电流的过程中 ,电流通道最初在等离子体的发生器端形成 ,随着导通时间的增大而向负载端漂移 ,离子的空间分布并没有明显的变化 ;当 PEOS发生路时 ,等离子体离子的密度会迅速降低 ,并最终导致 PEOS阴极附近的等离子体的密度接近为零 ,此时阴极电子完全受磁场箍缩作用而不能到达阳极 。
卓红斌常文蔚徐涵马燕云
关键词:融断开关等离子体密度
等离子体开关综述
等离子体开关的基本原理、结构和应用方法。简要讨论了理论分析方法。
李洪涛丁伯南
关键词:等离子体断路开关
具有等离子体开关的电路的模拟被引量:1
1998年
等离子体开关蚀模型与国内外普遍采用的通用电路分析软件PSPICE相结合进行了具有该种开关的电路的模拟。模拟结果与试验基本相符,但蚀模型高估了开关的阻抗上升率和路阻抗。模拟结果表明存在强烈的开关-负载相互作用。本文方法使得对具有等离子体开关的脉冲功率系统的初步设计和对开关非线性电路特性及其与负载或与系统相互作用的分析变得相当简便、灵活而有效。
曾正中邱毓昌邱爱慈
关键词:等离子体融断开关电路模拟PSPICE
粒子模拟场致发射边界的实现被引量:1
2002年
简单地介绍了Marder提出的伪电流修正方法 .这种方法可以迅速有效地消除空间网格上电流分配方法带来的电荷误差 .在此种方法的基础上 ,给出了粒子模拟场致发射边界的实现算法 。
卓红斌常文蔚
关键词:等离子体融断开关POS
100kA微秒导通时间等离子体开关理论和实验研究
本文阐述了等离子体开关的研究背景和意义,综述了国内外在此方面的研究现状,并探讨了未来的发展趋势。鉴于目前在等离子体开关基础研究和工程设计中还存在的困难,本文分别从理论和实验两方面对100 kA等离子体开关...
陈林
关键词:等离子体断路开关等离子体枪数值模拟
文献传递
等离子体开关研究综述被引量:1
2004年
综合介绍了等离子体开关(PEOS)的工作原理、导通及路机制、等离子体注入源类型以及国内外在开关性能方面研究概况,分析了目前遇到的主要困难和它的发展前景。
陈林孙承纬
关键词:等离子体源
等离子体开关(PEOS)的实验研究
孙凤举邱爱慈
关键词:开关等离子体脉冲(力学)

相关作者

卓红斌
作品数:52被引量:91H指数:6
供职机构:国防科学技术大学
研究主题:等离子体 有质动力 电子俘获 等离子体融断开关 薄膜靶
常文蔚
作品数:47被引量:132H指数:9
供职机构:国防科学技术大学理学院物理系
研究主题:等离子体 激光 相互作用 激光等离子体相互作用 有质动力
徐涵
作品数:84被引量:111H指数:7
供职机构:国防科学技术大学
研究主题:等离子体 邻接矩阵 数组 异构系统 有质动力
马燕云
作品数:97被引量:129H指数:8
供职机构:国防科学技术大学
研究主题:激光 等离子体 数值模拟 激光等离子体相互作用 激光等离子体
邱毓昌
作品数:346被引量:3,007H指数:30
供职机构:西安交通大学电气工程学院电力设备电气绝缘国家重点实验室
研究主题:六氟化硫 GIS 局部放电 混合气体 介质阻挡放电