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ICF装置光束定位的结构稳定性设计

朱明智 陈学前 吴文凯 徐元利 陈刚

朱明智, 陈学前, 吴文凯, 徐元利, 陈刚. ICF装置光束定位的结构稳定性设计[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(11): 1106002-1106002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1106002
引用本文: 朱明智, 陈学前, 吴文凯, 徐元利, 陈刚. ICF装置光束定位的结构稳定性设计[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(11): 1106002-1106002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1106002
Zhu Mingzhi, Chen Xueqian, Wu Wenkai, Xu Yuanli, Chen Gang. Structure stability design of beam positioning in ICF facility[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(11): 1106002-1106002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1106002
Citation: Zhu Mingzhi, Chen Xueqian, Wu Wenkai, Xu Yuanli, Chen Gang. Structure stability design of beam positioning in ICF facility[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(11): 1106002-1106002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1106002

ICF装置光束定位的结构稳定性设计

doi: 10.3788/IRLA201746.1106002
基金项目: 

国家高技术研究发展计划(2007AA804217)

详细信息
    作者简介:

    朱明智(1973-),男,副研究员,博士生,主要从事ICF装置机械设计与研究方面的工作。Email:zhumz@caep.cn

  • 中图分类号: TH22

Structure stability design of beam positioning in ICF facility

  • 摘要: 激光驱动ICF装置的甚多束激光在打靶过程中需要高精度定位于靶面,这就要求可以改变光束着靶点位置的光学元件满足定位误差指标要求。首先介绍光束定位误差分解方法,在光束对准过程中和打靶前,在多源激励作用下能改变光束着靶点位置的光学元件需要评估其支撑系统的稳定性设计,发展了光学元件稳定性指标分解方法用于其支撑系统的稳定性评估。从基频、环境随机振动、模态阻尼的角度讨论了支撑系统振动稳定性设计思路。光学元件的通用支撑系统采用大而重的钢筋混凝土和钢结构的混合结构,钢筋混凝土保证光学元件稳定性的同时,钢结构提供结构设计的灵活性。采用有限元技术分析光学元件在宽频环境随机振动作用下的响应,评估支撑系统的振动稳定性设计。描述了神光Ⅲ宽频环境随机振动和光束定位误差的测量,测量结果表明神光Ⅲ支撑系统满足设计要求,该技术能应用于激光驱动ICF装置支撑系统的设计。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-03-05
  • 修回日期:  2017-04-03
  • 刊出日期:  2017-11-25

ICF装置光束定位的结构稳定性设计

doi: 10.3788/IRLA201746.1106002
    作者简介:

    朱明智(1973-),男,副研究员,博士生,主要从事ICF装置机械设计与研究方面的工作。Email:zhumz@caep.cn

基金项目:

国家高技术研究发展计划(2007AA804217)

  • 中图分类号: TH22

摘要: 激光驱动ICF装置的甚多束激光在打靶过程中需要高精度定位于靶面,这就要求可以改变光束着靶点位置的光学元件满足定位误差指标要求。首先介绍光束定位误差分解方法,在光束对准过程中和打靶前,在多源激励作用下能改变光束着靶点位置的光学元件需要评估其支撑系统的稳定性设计,发展了光学元件稳定性指标分解方法用于其支撑系统的稳定性评估。从基频、环境随机振动、模态阻尼的角度讨论了支撑系统振动稳定性设计思路。光学元件的通用支撑系统采用大而重的钢筋混凝土和钢结构的混合结构,钢筋混凝土保证光学元件稳定性的同时,钢结构提供结构设计的灵活性。采用有限元技术分析光学元件在宽频环境随机振动作用下的响应,评估支撑系统的振动稳定性设计。描述了神光Ⅲ宽频环境随机振动和光束定位误差的测量,测量结果表明神光Ⅲ支撑系统满足设计要求,该技术能应用于激光驱动ICF装置支撑系统的设计。

English Abstract

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