阵列微孔阴极放电触发的纳秒脉冲开关

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滕亚青, 刘克富, 邱剑, 饶俊峰. 2012: 阵列微孔阴极放电触发的纳秒脉冲开关, 强激光与粒子束, 24(3): 621-624. doi: 10.3788/HPLPB20122403.0621
引用本文: 滕亚青, 刘克富, 邱剑, 饶俊峰. 2012: 阵列微孔阴极放电触发的纳秒脉冲开关, 强激光与粒子束, 24(3): 621-624. doi: 10.3788/HPLPB20122403.0621
Teng Yaqing, Liu Kefu, Qiu Jian, Rao Junfeng. 2012: Nanosecond pulsed switch triggered by array microhollow cathode discharge, High Power Lase and Particle Beams, 24(3): 621-624. doi: 10.3788/HPLPB20122403.0621
Citation: Teng Yaqing, Liu Kefu, Qiu Jian, Rao Junfeng. 2012: Nanosecond pulsed switch triggered by array microhollow cathode discharge, High Power Lase and Particle Beams, 24(3): 621-624. doi: 10.3788/HPLPB20122403.0621

阵列微孔阴极放电触发的纳秒脉冲开关

Nanosecond pulsed switch triggered by array microhollow cathode discharge

  • 摘要: 为了实现在大气压下低触发电压的多通道放电,以阵列微孔阴极结构作为触发装置设计了一种新型纳秒脉冲开关.以激光打孔的双面环氧板为阵列微孔阴极,研究了开关工作系数、微孔阴极放电电流、微孔阴极孔数及微孔阴极孔径对开关触发电压、延迟和抖动时间的影响.实验结果表明:更多的阵列微孔、100μm的微孔孔径能够降低开关的触发电压,同时高开关工作系数、大触发电流、多阵列微孔能够减少开关的延迟和抖动时间.因此,为了获得更高性能的纳秒脉冲开关,除了对开关结构的进一步改善,这几个影响开关性能的因素是设计开关时应主要考虑的.
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出版历程
  • 刊出日期:  2012-03-30

阵列微孔阴极放电触发的纳秒脉冲开关

  • 复旦大学电光源研究所,上海200433;西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,西安710049
  • 复旦大学电光源研究所,上海,200433

摘要: 为了实现在大气压下低触发电压的多通道放电,以阵列微孔阴极结构作为触发装置设计了一种新型纳秒脉冲开关.以激光打孔的双面环氧板为阵列微孔阴极,研究了开关工作系数、微孔阴极放电电流、微孔阴极孔数及微孔阴极孔径对开关触发电压、延迟和抖动时间的影响.实验结果表明:更多的阵列微孔、100μm的微孔孔径能够降低开关的触发电压,同时高开关工作系数、大触发电流、多阵列微孔能够减少开关的延迟和抖动时间.因此,为了获得更高性能的纳秒脉冲开关,除了对开关结构的进一步改善,这几个影响开关性能的因素是设计开关时应主要考虑的.

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