+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Системы импульсного питания ускорителей и каналов транспортировки заряженных частиц

Системы импульсного питания ускорителей и каналов транспортировки заряженных частиц
  • Автор:

    Токарев, Юрий Федорович

  • Шифр специальности:

    01.04.20

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Новосибирск

  • Количество страниц:

    146 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА 1. ИМПУЛЬСННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСКОРИТЕЛЬНЫХ 
1.2. Импульсные элементы ускорительного комплекса



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

ГЛАВА 1. ИМПУЛЬСННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСКОРИТЕЛЬНЫХ


КОМПЛЕКСОВ ВЭПП-2М И СИБИРЬ-2, ТРЕБОВАНИЯ К ИМПУЛЬСНЫМ ГЕНЕР АТ ОРАМ 1Л. Обобщенная схема импульсного генератора

1.2. Импульсные элементы ускорительного комплекса


ВЭПП-2М

1.3. Поворотный магнит позитронного канала БЭП - ВЭПП-2М

1.4. Квадрупольные линзы канала БЗМ - БЭП

1.5. Питание элементов системы впуск/выпуск ВЭПП-2М


1.6. Впускные/выпускные магниты накопителя электронов СИБИРЬ-2 - специализированного источника СИ
1.7. Общие требования, предъявляемые к генераторам импульсного питания

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И МОДУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ ИНВЕРТОРОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
2.1. Зарядный преобразователь для прецизионных импульсных генераторов
2.2. Требования к зарядному преобразователю
2.3. Правила построения зарядного преобразователя
2.4. Упрощенная схема зарядного преобразователя
2.5. Процессы в зарядном преобразователе
2.6. Оценка предельной аппаратной точности установки напряжения на заряжаемой емкости
2.7. Специфические проблемы построения импульсных генераторов и модуляторов на основе инверторов с повышенной частотой преобразования
2.8. Моделирование помех в цепях импульсных генераторов
2.9. Прецизионная зарядка емкостей в импульсных генераторах
2.10. Моделирование процесса зарядки емкости в импульсном генераторе
2.11. Электромагнитная совместимость для
импульсных генераторов
2.12. Конструктивное исполнение импульсных генераторов

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМ ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И КОМПЛЕКСОВ
3.1. Импульсный генератор в составе автоматизированной
системы питания физической установки
3.2. Питание импульсных магнитных элементов комплекса ВЭПП-2М
3.3. Восьмиканальный импульсный генератор «Аккорд»
3.4. Управляющий автомат многоканального
импульсного генератора
3.5. Накопитель-коммутатор
3.6. Универсальный зарядный преобразователь «Аккорд-012»
3.7. Организация импульсного питания комплекса Сибирь-2, высоковольтный импульсный генератор "ГИМН-0.5В"
3.8. Модулятор питания фотокатода источника поляризованных электронов для Центра РПКНЕЕ
3.9. Линейный модулятор Микротрона
3.10. Модулятор питания диагностического инжектора
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Попытаемся получить более простую зависимость ARM = F{—). Для

этого введем обозначение Ах = —, тогда: ARM /— = ARM / Дх =
Д ' Д
Z, •{(l + Ax)-sin/?-sin[;z'-/?-arcsin(Ax-sin/?)l} „ _
= ----------------L—------------------------------ Преобразуем числитель
Дх ■ Д • (1 + Дх) • sin /?
выражения с помощью частной производной:
RA ——— {(1 + Ах) • sin р - sin[^ - Д ~ arcsin( Ах • sin /?)]} • Ах ARM _ б(Ах)
Дх Ах • Д ■ (1 + Ах) • sin р
К, ■ Ах • {sin/? + . S^n = • cosfTZ- -р - arcsin(Ax • sin/?)]}
_ ^/l-Лх2 -sin2 p _
Ax-Д -(1 + Ax)-sin/i
Kj ■ {1 + 7 = • cos[7T - P - arcsin(Ax • sin/?)]}
. VI-Ax2-sin2/7_________________________. (l in
Ax /„ • (1 + Ax)
гг л m ARm K, • [1 + cos(;r - P)] „
При Ax -» 0 имеем: —— = —— ---------------------------—. Далее получаем выражение в
Ах /0 •
ЛО К,-[l + cos(>r-/?)] Д/ Z,-[l-cos/?] А/
виде: Мм = —АД -А ■ —,или ARM = -L±- — (1.12).
•*0 -*0 О -*
Такой результат получается, если воспользоваться тождеством из тригонометрии: cos(k-P)=-cos(3.
В итоге получили формулу для отклонения, которое приобретает пучок до его выхода из магнита МР2. Смещение ARM можно считать смещением по Z которое приобрел пучок в магните и обозначить через AZu. К этому

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.275, запросов: 967