磁约束真空等离子体通道设计及实验研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aijieyeyi559
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近几十年,非相对论强流脉冲电子束(HCPEB)作为一种新型的载能束材料表面改性技术得到人们的广泛应用和研究。基于强流、低气压的脉冲潘宁阳极等离子体源型电子枪理论上能够产生密度均匀分布的大束斑电子束,引起人们的高度关注,具有很好地发展前景。本文根据新型HCPEB的运行指标,设计脉冲潘宁等离子体源的结构,通过观察放电现象、测量实验参数,进行电气参数优化,获得一定轴向长度的等离子体通道,满足HCPEB发射要求。  在HOPE-Ⅰ型电子枪中完成潘宁放电的结构和电气连接,在潘宁阳极电压3~5 kV,磁场电压0~190 V,工作气压5.0~8.0×10-2 Pa范围内,对直径为4.5、6和8 cm的潘宁阳极进行测试。实验发现,等离子体放电过程总体分为高电压、小电流和低电压、大电流两个阶段,而最大放电电流只与阳极电压和限流电阻有关。根据放电现象,考察对应高密度均匀等离子体放电条件,发现磁场阈值电压随阳极半径增大而减小,随阳极电压增大而增大。工作气压对于潘宁放电的稳定性具有重要影响,随气压升高放电过程趋于稳定。综合考虑电子枪运行要求,选定潘宁阳极直径8 cm、阳极电压5 kV、磁场电压170 V和工作气压7.0×10-2 Pa的优化条件,可形成长度为17.5 cm的稳定等离子体通道,在此电气参数下进行电子束发射的试验。  结果发现该参数下形成的通道中等离子体密度过高,导致电子束发射失败。经过适当地调整参数降低等离子体密度后,成功的发射了电子束。
其他文献
对生物组织的光学参数进行比较准确的测量,是生物组织光学研究的一个重要课题,是进一步研究光在生物组织中传播的基础,对激光外科、光动力疗法等激光临床应用有重要的指导意义。
过渡金属氧化物NaxCoO2(0
自从1995年在碱金属稀薄气体中实现了玻色爱因斯坦凝聚(BEC)以后,BEC作为一种新型的物质形态,成为了量子光学与冷原子物理领域中的研究重点,并且在量子信息和精密测量领域中有着
医疗保险制度是社会保障制度的重要组成部分,是国家的基本经济社会制度之一,由于医疗保险个人帐户的建立,传统的医疗费手工报销业务处理方式已经不能满足医疗保险业务经办机构的
生物超微弱发光是已被公认的普遍现象,它是一种低水平的化学发光,一般指光谱范围在200nm~800nm之间,强度为10~1000个光子/秒*平方厘米,量子效率为10~10光子/活跃分子.生物超
基于量子理论和信息理论的结合而发展的量子信息理论是近些年研究的重要理论之一,同时,量子信息理论发展的概念和研究方法也促进了量子理论的的深入发展。几何相位是量子理论中
LaFeO3是一种比较典型的钙钛矿型氧化物,随着越来越多人们对其探究的深入,发现其多种特殊的性能,并且已经开始应用于光催化降解、燃料电池和气敏传感器等多个领域。LaFeO3体系的
宇宙中的暗能量模型至今被物理学家们津津乐道,在本文中,我们主要讨论了宇宙暗能量问题,首先我们介绍了暗能量的观测基础,他们包括宇宙年龄,超新星观测,宇宙微波背景辐射,以及重子声
结合当前光纤通信系统的发展方向及研究热点,该论文选取了基于光谱分割技术的多波长光源作为主要研究内容,具体包括以下几个方面:1.掺铒超荧光光纤光源(ED-SFS)的研究对各种