Разработка, создание и исследование генераторов высоковольтных наносекундных импульсов на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.13, доктор технических наук Мошкунов, Сергей Игоревич

  • Мошкунов, Сергей Игоревич
  • доктор технических наукдоктор технических наук
  • 2011, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ01.04.13
  • Количество страниц 246
Мошкунов, Сергей Игоревич. Разработка, создание и исследование генераторов высоковольтных наносекундных импульсов на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором: дис. доктор технических наук: 01.04.13 - Электрофизика, электрофизические установки. Санкт-Петербург. 2011. 246 с.

Заключение диссертации по теме «Электрофизика, электрофизические установки», Мошкунов, Сергей Игоревич

6.2.5. Основные результаты

Таким образом, в настоящем параграфе проведены теоретические и экспериментальные исследования, связанные с разработкой и созданием нового класса высоко светосильных и селективных систем регистрации и спектрометрии заряженных частиц основанных на их транспортировке в магнитном поле коаксиальной линии. Впервые предложен и теоретически обоснован метод регистрации заряженных частиц на основе их транспортировки от изотропного источника к детектору в магнитном поле линейного тока. Показана возможность достижения светосилы близкой к 100% в широком диапазоне энергий частиц при значительных расстояниях источник—детектор. Разработана, создана и экспериментально исследована система регистрации электронов н позитронов ка основе нового метода, сочетающая большую светосилу (50%) в широком энергетическом диапазоне с высокой степенью защищённости от фоновых излучений источника. короткими импульсами (менее 100 не) через одиовитковые трансформаторы, а для реализации длинных импульсов был применен известный старт-стопный метод управления. Стартовый положительный импульс амплитудой 15 В заряжает емкость затвор-эмиттер через диод О] и отпирает БТИЗ Ъ\. После прохождения стартового импульса диод не позволяет стечь заряду базы через резистор Я; и БТИЗ остается открытым. Повторная подача положительного импульса позволяет дозарядить затвор благодаря чему достигаются необходимое время нахождения коммутатора в открытом состоянии. Для запирания БТИЗ Z/ используется полевой транзистор М[. Отрицательный короткий стоп-импульс открывает транзистор М1 в результате чего емкость затвор-эмиттер разряжается и БТИЗ Z/ переходит в закрытое состояние. Делитель Я3, Я3 ограничивает ток затвора и значительно снижает пульсации переходных процессов.

Рисунок 6.13 - Электрическая схема модуля БТИЗ

Для создания биполярных импульсов в первичной цепи управления составного ключа был разработан генератор импульсов (рис. 6.14) на основе полумостовой схемы.

Драйвер полумоста II] по низкоуровневому логическому сигналу Нт и Ьт открывает соответственно транзисторы Х2 и Z/, что позволяет сформировать биполярный сигнал управления модулем и варьировать его параметры в широких пределах. Данная схема обеспечивает формирование импульсов тока требуемой амплитуды и длительности в петле управления где - первичная обмотка через которую устройство управления пропускает управляющий ток (одного направления для отпирания силового ключа и противоположного направления для его запирания), Ь2 и Ь3 - вторичные обмотки, включенные в противофазе.

•я:

416

-іуд --а

0 г " '5

V < ^ о 11

Ні

В '(V V

П »ІС- ! Тгі'С п I

РЕЯ - \г*

Г кг яз —V/,т • і;«

1С-Г£іг* 1-і

5,53 *Сг

V'

В«'

К 1п

- ;>

N и 'і г >5 С

- з

Рисунок 6.15 - Модель высоковольтного твердотельного коммутатора и схемы управления

Источники напряжения V) и Р? посредством п-канальных МОП транзисторов Мб и М7 и последовательно соединенными с ними резисторами Из и Я.4 формируют в первичной обмотке трансформатора управления отпирающие и запирающие импульсы тока соответственно. Данная модель была успешно использована при расчете всех параметров высоковольтного коммутатора и устройства управления.

6.3.2. Экспериментальная установка

На основе схемы управления длинноимпульсного драйвера и ВВ ключа был спроектирован изготовлен высоковольтный коммутатор с рабочим напряжением 50 кВ и током в 200 А для систем питания клистронов с временами нахождения в открытом состоянии от 1 мкс до бесконечности. использовано 12 модулей соединенных последовательно. Для детального исследования процессов заряда емкостей затвор-эмиттер и оптимизации параметров схемы заряда затвора МОП транзистора был создан экспериментальный стенд схемы управления (рис. 6.18). iLgn-vol'age . і DC powe* * f supply I

Т2 I !'go-\v!:age S'.vitcf TJ LГ П

Ж""" с— ilssfP pa»*« і-я igge рЛе ge^e'atcr

1"

J>—>

Sri*

•.T с

A A bl 4Л

Рисунок 6.18 - Схема экспериментальной установки модулятора

Результаты эксперимента при открытии модулятора на времена более 1 мкс представлены на рис. 6.19.

•'1/лйл ftofiTirtt я ъщ-ш кЦ^.лрьг ¡дшірйнія імітщ Утигаїт» лГшш***. ; Г t If S ' і1, ! i)

4 ft.* jaCia/

1 \ i*

Рисунок 6.19 - Осциллограмма токов в цепях управления модулем и Кагр С] - ток через Ятгр (6 А/дел.); С2 - ток петли управления (4 А/дел); Мз - импульс «Вкл.»; М4 - импульс «Выкл.».

Они позволили найти оптимальное значения параметров схемы и показали, что добавление шунтирующего резистора 10 Ом в затвор транзистора управления позволяет снизить напряжение затвор-исток и устранить влияние выбросов напряжения, вызывающих его ложное срабатывание.

Как видно из осциллограмм (рис. 6.20) скорость разряда напряжения затвор-эмиттер составляет 0,3 В/мкс, что при максимальном пороговом значении в 6В приведет к запиранию через 30 мкс. Через 25 мкс подается повторный импульс открытия.

100 150 гаф. [Л] оокю г 10000

1(х)|

100 +

100 Ь0 шір., |Л|

50 г - ■

70 I 60 у •

•7 50 2 40 ~ 30 :о 10 о

- ~ I —ф—100

27

10.9

50

100

150

200 нагр., |Л| в

НИ-----

ЭД ;

96 •• - - «4 ' 90 < і

250

51)

100

150 нагр., [Л| Г

-100 -27

-10,9

200

250

Рисунок 6.20 - Зависимость а) скорости нарастания тока через нагрузку и б) рассеиваемой коммутатором мощности от максимального тока через нагрузку, в) времени нарастания тока на нагрузке по уровню 0,1-0,9 и г) коэффициента полезного действия коммутатора от максимального тока через нагрузку.

В случае достижения требуемого времени открытого состояния подается сигнал закрытия. Для исследования процессов коммутации были

203 проведены исследования параметров разработанного модулятора на активную нагрузку в 10.9, 27 и 10 Ом. На рис. 6.20 представлены экспериментально полученные зависимости характеристик коммутатора от рабочих параметров.

Применительно к микросекундному диапазону была развита трансформаторная схема управления БТИЗ предложенная авторами в предыдущих проектах для высоковольтных ключей наносекундного диапазона.

Для решения проблемы синхронного управления отдельными транзисторами, составляющими ключ, была разработана и исследована старт/стопная схема управления затворами БТИЗ. Такой подход позволяет открывать ключ на практически неограниченные времена вплоть до постоянного включения, при сохранении наносекундных времен переключения.

Разработан создан и исследован модуль высоковольтного коммутатора с рабочим напряжением 4кВ, позволяющий'путем наращивания числа таких модулей создавать полностью управляемые ключи с блокируемым напряжением до 50 кВ и током до 200 А и временами нарастания 50 -150нс. Разработан и испытан старт-стопный блок управления модулями с максимальным числом модулей равным 12. Разработана конструкция составного высоковольтного ключа.

6.4. Генераторы импульсов для системы очистки воды стримерным разрядом

Среди различных методов, используемых для нейтрализации продуктов загрязнения и обеззараживания воды, метод импульснопериодических электрических разрядов является весьма эффективным.

Максимальный обеззараживающий эффект при обработке воды наблюдается при следующих параметрах импульсно-периодических электрических разрядов: длительность 1+20 мкс, скорость нарастания тока 10"4^ 1 А/нс,

204 энергия в импульсе от 0,2 до 1 Дж, частота следования импульсов 50+100 Гц. Для питания клистронов требуется подавать импульс высокого напряжения 20+100 кВ длительностью порядка единиц микросекунд и частотой повторения порядка сотен герц.

Импульсный разряд атмосферного давления исследуется уже в течении нескольких десятилетий и рассматривается в качестве наиболее перспективной технологии уничтожения вредных примесей в окружающей среде [232-238]. Если длительность приложенного напряжения достаточно мала, либо приложенное напряжение сохраняется ниже уровня пробивного напряжения, разряды не достигают плоскости противоположного электрода и не приводят к возникновению канала пробоя. Такие предпробойные разряды, называемые импульсными коронными или стримерными разрядами, характеризуются относительно высокой напряженностью электрического поля и, как следствие наибольшей эффективностью очистки сред [239-245].

До сих пор большинство экспериментов выполненных с высоковольтными импульсами были проведены с генераторами, использующими в качестве высоковольтного ключа тиристор, тиратрон или разрядник (обычно вращающийся). Будучи зажженным, такой ключ оставляет цепь замкнутой до тех пор, пока ток не спадет до нуля и вся энергия, накопленная в конденсаторе не выделиться в обрабатываемой среде. Эта энергия частично используется для развития стримера в течение короткого промежутка времени, а оставшаяся часть, малоэффективная для очистки от вредных примесей тратится, в основном на нагрев среды вследствие ее высокой проводимости.

Формирование более короткого импульса фиксированной длительности не решает проблему, так как процесс носит вероятностный характер и задержка и время формирования стримера сильно флуктуируют и зависят от состава среды. Таким образом, для эффективной очистки воды требуется:

- возможность замыкать ключ на достаточно короткое время, в течение полезной для систем очистки стадии распространения стримера. Это позволяет существенно снизить количество энергии теряемой на омический нагрев среды;

- установление длительности высоковольтного импульса ниже времени распространения стримера до противоположного электрода, что позволяет существенно увеличить прикладываемое напряжение без риска пробоя. Это приводит к устойчивому возникновению стримеров и повышает эффективность системы;

- работа на высокой частоте (до нескольких кГц), что значительно ускорит процесс обработки.

6.4.1. Экспериментальная установка

Полупроводниковый высоковольтный коммутатор состоит из 17 модулей (2,4 кВ каждый) (рис. 6.21) и рассчитан на рабочее напряжение 40кВ. Схема управления ключом позволила осуществить последовательное включение ГСВТ без специальных цепей выравнивания, о требовании к наличию которых заявляет производитель.

Рисунок 6.21 - Составной высоковольтный полупроводниковый ключ на основе ЮВТ (17 модулей). Максимальное напряжение 40кВ. Максимальный ток - до 100А в импульсе.

Основные электрические характеристики данного коммутатора с приведены в таблице 6.2. Применение в генераторах импульсов возбуждения стримерного разряда высоковольтного полупроводникового ключа с параллельно-последовательной топологией, обеспечивающих токи коммутации до нескольких сотен ампер что позволяет повысить мощность, вкладываемую в объект обработки, то есть увеличить количество стримерных разрядов развивающихся одновременно.

Для исследования новых генераторов импульсов систем очистки на основе составных транзисторных коммутаторов был создан экспериментальный стенд, блок-схема которого приведена на рис.6.22а. Стенд состоит из генератора высоковольтных наносекундных импульсов с высокой частотой повторения, камеры для исследования импульсного электрического разряда в газе и в жидкости (стримерного реактора) и системы сбора и обработки данных.

Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Мошкунов, Сергей Игоревич, 2011 год

1. Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов. М.: Советское Радио. 1974. 256 с.

2. Грехов И.В. Силовая полупроводниковая электроника и импульсная техника // Вестник российской академии наук. Т.78. №2. 2008. С. 106-131.

3. Силкин Е. Синтез озона в электрических разрядах и повышение его эффективности. Часть 1 // Компоненты и технологии. 2008. № 6 . С. 136.

4. Malik М. A., Ghaffar A., and Malik S. A. Water purification by electrical discharges // Plasma Sources Sci.Technol. 2001. vol. 10. no. 1. pp. 82-91

5. Gaudreau M.P.J., Casey J.A., Kempkes M.A., Hawkey T.J., and Mulvaney J.M. Solid state modulators for plasma immersion ion implantation applications // J. Vac. Sci. Technol. B. 1999. Vol. 17, pp. 888-894.

6. Месяц Г.А., Осипов B.B., Тарасенко В.Ф. Импульсные газовые лазеры. М.: Наука. 1991. 272 с.

7. Gas Lasers /edited by Masamori Endo and Robert F. Walter. CRC Press. 2007. 538 pp.

8. Исаев A.A., Казарян M.A., Петраш Г.Г. // Журнал прикладной спектроскопии. 1973. Т.18. В.З. С. 483-484.

9. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазеры на парах меди: конструкция, характеристики и применения. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2005. 312 с.

10. Батенин В.М., Бойченко A.M., Бучанов В.В., Евтушенко Г.С., Казарян М.А., Карпухин В.Т., Климовский И.И., Маликов М.М. Лазеры на само ограниченных переходах атомов металлов — 2. В 2 т., Т.2 Под ред. В.М. Батенина. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 611 с.

11. Little С.Е. Metal Vapor Lasers: Physics, Engineering & Applications. Chichester (UK): John Willey & Sons Ltd., 1998. 620 p.

12. Basting D. Excimer Laser Technology: Laser Sources, Optics, Systems, and Applications. Guttngen: Lambda Physik Publishing AG., 2001. 292 p.

13. Muckenheim W. Excimer laser-Technologie // Laser: Technologie und Anwendungen. Essen: Vulkan. 1988. P. 26-37. ISBN 3-8027-2138-1.

14. Фогельсон Т.Б. и др. Импульсные водородные тиратроны. М.: Сов. радио, 1974. — 212 с.

15. И.В. Грехов, Г.А. Месяц Полупроводниковые наносекундные диоды для размыкания больших токов. // Успехи физических наук. 2005. Т.175. №7. С. 735-744.

16. Аристов Ю.В., Воронков В.Б., Грехов И.В., Козлов А.К., Коротков С.В., Люблинский А.Г. Мощный полупроводниковый переключатель высоковольтных импульсов с наносекундным фронтом нарастания // ПТЭ. 2007. №2. С. 84-87.

17. Kolikov V.A., Kurochkin V.E., L.K. Panina, Rutberg A.F., Rutberg F.G., Snetov V.N., and Stogov A.Y. Prolonged microbial resistance of water treated by a pulsed electrical discharge. Tech. Phys. 2007. vol. 52, no. 2, pp. 263-270.

18. Haclcam R. and Akiyama H. Air pollution control by electrical discharges // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2000. Vol. 7. No. 5, pp.654-683.

19. Anders A., Handbook of plasma immersion ion implantation and deposition // Pulser Technology, D. M. Goebel et al., Ed. New York: Wiley. 2000. pp. 501-511.

20. Rossi, J.O. Barroso, J.J. Ueda, M. da Silva, G. A 4-kV/2-A/5-kHz Compact Modulator for Nitrogen Plasma Ion Implantation // IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 34, no. 5, pp. 1757-1765.

21. Rossi J. O., Ueda M., Barroso J. J., and Spassov V. A. A hard-tube pulser of 60 kV, 10A for experiment and modeling in plasma immersion ion implantation//IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 28, no. 5, pp. 1392-1396.

22. Grekhov I.V., Kardo-Sysoev A.F. Subnanosecond Current Drops in Delayed Breakdown of Silicon P-N Junctions // Technical Physics Letters. 1979. T. 5. №8. С. 395.

23. Аристов Ю.В., Воронков В.Б., Грехов И.В., Козлов А.К., Коротков C.B., Люблинский А.Г. Мощный полупроводниковый переключатель высоковольтных импульсов с наносекундным фронтом нарастания // Г1ТЭ. 2007. №2. С. 84-87.

24. Грехов И.В., Ефанов В.М., Кардо-Сысоев А.Ф., Шендерей C.B. Формирование высоковольтных наносекундных перепадов напряжения на полупроводниковых диодах. //Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. Вып. 7. С. 435-439.

25. Грехов И.В., Кардо-Сысоев А.Ф., Шендерей C.B. Мощные полупроводниковые обострители субнаносекундного диапазона // Приборы и техника эксперимента. 1981. №4. С. 135-136.

26. Грехов И.В. и др. Мощные дрейфовые обострители с наносекундным временем восстановления // ПТЭ. 1984. в.5. С.103-105.

27. Grekhov I.V., Mesyats G.A. Physical basis for high-power semiconductor nanosecond opening switches. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2000. Vol.28 No.5 pp. 1540-1544.

28. Зиенко С.И. Формирование высоковольтных наносекундных перепадов напряжения серийными полупроводниковыми диодами с дрейфовым механизмом восстановления напряжения // Приборы и техника эксперимента. 1984. № 4. С. 100-102.

29. Зиенко С.И. Формирование высоковольтных наносекундных перепадов напряжения серийными полупроводниковыми диодами с дрейфовым механизмом восстановления напряжения // Приборы и техника эксперимента. 1984. № 4. С. 100-102.

30. Любутин С.К., Рукин С.Н., Тимошенков С.П. Исследование полупроводникового размыкателя тока в мощных импульсных генераторах с промежуточным индуктивным накопителем. // ТХ Симпозиум по сильноточной электронике. Тезисы докладов. С. 218 219. 1992. Россия.

31. Дарзнек С.А., Месяц Г.А., Рукин С.Н. Динамика электронно-дырочной плазмы в полупроводниковых прерывателях сверхплотных токов. // ЖТФ. 1997. Т. 67. Вып. 10. С. 64 70.

32. Рукин С.Н., Цыранов C.II. Численное моделирование процесса субнаносекундного обрыва тока в мощных полупроводниковых диодах // Физика и техника полупроводников. 2009. Том 43. Вып. 7. С. 989-995.

33. Любутии С.К., Месяц Г.А., Рукин С.И., Словиковский Б.Г., Ульмаскулов М.Р., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. Генерирование высоковольтных субнаносекундных импульсов пиковой мощности 700 МВт и частотой до 3,5 кГц. // ПТЭ. 2001. №5. С. 80.

34. Васильев П.В., Любутин С.К., Педос М.С., Пономарев A.B., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Тимошенков С.П., Чолах С.О. Наносекундный SOS-генератор с частотой следования импульсов 20 кГц // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 6. с. 62-67.

35. Рукин С.Н. Генераторы мощных наносекундных импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока (обзор) // ПТЭ. 1999. №4. С.5.

36. Lyubutin S.K., Mesyats G.A., Rukin S.N., Slovikovskii В.G. Repetitive nanosecond all-solid-state pulsers based on sos diodes. // IEEE Pulsed Power Conf. Albuquerque. N. Мех. 1993. P. 134-139.

37. Соковнин С.Ю. Мощная импульсная техника. Изд.: ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ. Екатеринбург. 2008. 65 с.

38. Грехов И.В., Горбатюк A.B., Костина JI.C., Короткое C.B., Яковчук Н.С. О новой возможности коммутации больших мощностей приборами тирисгорного типа. // Письма в ЖТФ 1982, т. 8, № 11, с.685-688.

39. Грехов И.В., Горбатюк A.B., Костина Л.С., Коротков C.B., Яковчук Н.С. О новой возможности коммутации больших мощностей силовыми полупроводниковыми приборами. //ЖТФ 1982, т. 52, №7, с.1369-1374.

40. Грехов И.В., Горбатюк A.B., Костина Л.С., Короткое C.B., Яковчук Н.С. Мощный переключатель микросекундного диапазона -реверсивно-включаемый динистор. // ЖТФ, 1983, т.53, № 9, с. 1822-1826.

41. Грехов И.В., Коротков C.B., Основные принципы построения мощных импульсных систем и высокочастотных генераторов на основе реверсивно включаемых динисторов. // Электротехника. 1991. №11. С.27.

42. Грехов И.В., Козлов В.А., Короткое C.B., Костина Л.С., Андреев А.Г., Еремин И.В. Быстродействующий реверсивно-включаемый динистор

43. International Rectifier "Insulated Gate Bipolar Transistor IRGPS60B120KD" Data sheet. PD-94239.

44. International Rectifier "A New SMPS Non Punch Thru IGBT". Application Note.

45. Киселев Ю.В., Черепанов В.П. Искровые разрядники. M.: Советское радио. 1976.

46. Willis W. L. Pulse-Voltage Circuits / Editor Dollinger R. E., W. James. Tab Books Inc. 1st Edition. 1989. ISBN 0-8306-9094-8.

47. Walter W.T., Piltch M., Solimene N., Gould G. Pulsed-laser action in atomic copper vapor. Bull.Amer.Phys.Soc. 1966. Vol. 11. p. 113.

48. Исаев A.A., Казарян M.A., Петраш Г.Г. Эффективный импульсный лазер на парах меди с высокой средней мощностью. // ЖЭТФ (письма). 1972. Т. 16. С. 40-42.

49. Jeff Hecht The laser guidebook. New York: McGraw-Hill. 1986. 498 pp.

50. Soldatov A.N., Fedorov V.F. Copper vapor laser with 230-kHz pulse repetition rate. // Soviet Physics Journal. 1984. Vol.26. No.3. pp. 844-848.

51. Гарагатый С.Н., Пеленков В.П., Юдин Н.А. Лазер на парах меди с независимым подогревом "Милан М/2Е". // Квантовая электроника. 1988. Т.15. С. 1974-1975.

52. Демкин В.П., Солдатов А.Н., Юдин Н.А. Эффективность лазера на парах меди. // Оптика атмосферы и океана. 1993. Т. 16. №6. С. 659-665.

53. Солдатов А.Н., Федоров В.Ф., Юдин Н.А. Эффективность лазера на парах меди с частичным разрядом накопительной емкости. // Квантовая электроника. 1994. Т.21(8). С. 733-734.

54. Батенин В.М. и др. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. М.: Научная книга, 1998. 544 с.

55. Меерович Л.А., Ватин И.М., Зайцев Э.Ф., Кандыкин В.М. Магнитные генераторы импульсов. М.: Советское радио. 1968. 476 с.

56. Лепехин H.M., Присеко Ю.С., Филиппов В.Г. Генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на парах меди. // Прикладная физика. 2001. №5. С. 46-49.

57. Ball G.D., Birx D.L., Cook E.G., Miller J.L. "High average power magnetic modulator for metal power lasers Jun. 12, 1992 U.S. Pat. No. 5,315,611

58. Birx D.L., Cook E.G., Lauer E.J., Miller J.L. "Coupling Apparatus for a Metal Vapor Laser," Sep. 29, 1986 U.S. Pat. No. 5Л89,628.

59. Ball G.D., Birx D.L., Cook E.G., Miller J.L. "Magnetic Compression Laser Driving Circuit," Mar. 15, 1989 U.S. Pat. No. 5,177,754

60. Birx D.L., Lauer E.J., Reginato L.L., Schmidt J., Smith M. "Basic Principles Covering The Design of Magnetic Switches", by, Lawrence Livermore Laboratory UC1D-11831, Nov. 18, 1980.

61. Мошкунов С.И. Новый подход к созданию твердотельных систем накачки лазеров на парах металлов // Сборник трудов симпозиума "Лазеры на парах металлов" (ЛПМ-2010), Лоо, 20 24 сентября 2010 г.,. С.65.

62. Atejev V.V., Vartapetov S. К., Zhukov A.N., Kurzanov M.A., Obidin A.Z., Yamschikov V.A. // SPIE. 2004. Vol.5479 P.123.

63. Borisov V., Khristoforov O., Kirykhin Yu., Vinokhodov A., Demin A., Vodchits V., Eltzov A. // SPIE. 2001. Vol.4184 P.348.

64. Kakizaki K., Saito Т., Mitsuhashi K., Arai M., Tada Т., Kasahara S., T. Igarashi, Hotta K. // SPIE. 2000. Vol.4000 P.1397.

65. Hofmann Т., Johanson В., Das P. Prospects for long pulse operation of ArF lasers for 193 ran microlithography. // SPIE. 2000. Vol.4000 pp. 511-518.

66. Enami Т., Wakabayashi O., lshii K., Terashima K., Itakura Y., Watanabe Т., Ohta Т., Ohbu A., Kubo H., Tanaka H., Suzuki Т., Sumitani A., Mizoguchl H. // SPIE. 2000. Vol.4000 РЛ435.

67. Peters Р., Feenstra L., Bastiaens H. Long-pulse ArF and F2 excimer lasers. Proceedings of SPIE, 4184. 2001. P. 338-348.

68. Атежев B.B., Вартапетов C.K., Жуков A.H., Курзанов М.А., Обидин А.З. //Квантовая электроника. 2003. Т.ЗЗ. № 8. С.689.

69. Вартапетов С.К., Жигалкин A.A., Лапшин К.Э., Обидин А.З., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Исследование электроразрядного ВУФ лазера на молекулярном фторе // Квантовая электроника. 2006. Т.36. № 5. С.393.

70. Vartapetov S.K., Zhigalkin A.A., Lapshin K.E., Obidin A.Z., Khomich V.Yu., Yamshchikov V.A. // Quantum Electronics. 2006. Vol.36(5). P.393.

71. Larionov Y., Rybaltovsky A., Semjonov S., Bubnov M., Dianov E., Vartapetov S., Kurzanov M., Obidin A., Yamschikov V., // Optical Fiber Communication-OFC-2003. Tech.Digest. Vol.l. P.38.

72. Осипов B.B. Самостоятельный объемный разряд// УФН. 2000. Т. 170. №3. С.225.

73. Kakehata M., Hashimoto E., Kannari F., Obara M. High specific output energy operation of vacuum ultraviolet molecular fluorine laser exited at 66 MW/cm3 by an electric discharge. Appl. Phys. Lett. 1990. Vol. 56 (26). P. 2599-2601.

74. El-Osealy M.A.M., Jitsuno Т., Nakamura K., Uchida Y., Goto Oscillation and gain characteristics of longitudinally excited VUV F2 laser at 40 Torr total pressure. // Optics Communications. 2002. Vol.20. No.7. pp. 255-259.

75. Аполлонов B.B., Ямщиков B.A. К вопросу об эффективности электроразрядного №-лазера // Квантовая электроника. 1997. №24. С. 483.

76. Andreas Görtier, Claus Strowitzki, Stephan Geiger, High repetition rate 157nm Mini Eximer - Lasers. // XIII International Symposium on Gas Flow and Chemical Lasers and High Power Laser Conference. SPIE. 2001. Vol.4184.

77. Капцов H.A. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах. Гос. изд-во техн.-теор. лит., 1947. 226 С.

78. Stuetzer О. М. Ion Drag Pressure Generation // Journal of Applied Physics. 1959. vol. 30. № 7. pp. 984-994.

79. Robinson M. Movement of Air in Electric Wind of Corona Discharge // AIEE Transaction, Comm. and El., 1961, v. 80, p. 143-150

80. Верещагин И.П Коронный разряд в аппаратах электрон-ионной технологии. М.: Энергоатомиздат, 1985. С 160.

81. Горкин С. Б., Козлов Б.А., Соловьев В. И. Малогабаритный отпаянный импульсно-периодический ТЕА-ССЬ лазер, использующий электрический ветер. Известия РАН Физическая серия, т.58, №2, с. 42 (1994).

82. Шуаибов А.К. Об условиях работы модуля электрической прокачки импульсно-периодического лазера на атомах и молекулах фтора // ЖТФ. 1998. т.68. № 9. р.84.

83. Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. «Формирование электрического ветра с помощью высокочастотного барьерного разряда». Препринт ЦНПИПЭ РАН. М.: РИИС ФИАН, 2003. -17 с.

84. Козлов Б.А., Соловьев В.И. Исследование "электрического ветра" в электродных системах с коронирующими остриями // ЖТФ. 2007. т.7. вып.7. с. 70-76.

85. Козлов Б.А., Соловьев В.И. Предельный ток многоострийного коронного разряда // ЖТФ. 2006. т.76. вып.7. с. 1-7.

86. Небогаткин С.В., Хасая P.P., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Новый подход к получению направленных потоков заряженных и нейтральных частиц в газе, основанный на эффекте электрического ветра // Прикладная физика. 2009.№ 4. с. 111-118.

87. Миколуцкий С.И., Небогаткин С.В., Хасая P.P., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Мощный источник электрического ветра на основе высокочастотного барьерного разряда в газе: Препринт ИЭЭ РАН., 2009. -30 с.

88. Кулешов П.С. Экспериментальное изучение взаимодействия коронного разряда и испарения воды. // Электронный научный журнал «Исследовано в России» http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/227.pdf. с.2336-2343

89. Berard P., Lacoste D. A., Laux С. О. Measurements and Simulations of the Ionic Wind Produced by a DC Corona Discharge between Cylindrical Wires. Proceedings of 28th ICPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.

90. Lacoste D. A., Pai D., Laux С. O. Ion Wind Effect in a Positive DC Corona Discharge in Atmospheric Pressure Air, AIAA paper 2004-0354. 42nd Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, Nevada (Jan. 2004).

91. Stephen P. Wilkinson "Investigation of an Oscillating Surface Plasma for Turbulent Drag Reduction"// AIAA Paper 2003-1023, Proc. of the 41st AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit Reno, NV, January 6-9, 2003

92. Reece Roth J. and Xin Dai. Optimization of the Aerodynamic Plasma Actuator as an Electrohydrodynamic (EHD) Electrical Device // 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit 9 12 January, Reno, Nevada. 2006. P. 1-28

93. Magnier P., Hong D., Leroy-Chesneau A., Pouvesle J.-M., Hureau J. A DC Corona Discharge on a Flat Plate to Induce Air Movement. J. Electrostat., vol. 65, issues 10-11 (2007), pp. 655-659.

94. Benard N., Balcon N. and Moreau E. Electric wind produced by a surface dielectric barrier discharge operating in air at different pressures: aeronautical control insights J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 042002 (5pp)

95. Алтунин В.А. Тезисы докл. На XXYI Академические чтения по космонавтике, Секция 7, Москва, 2002 г.

96. Karpov S. V., Krichtafovitch I. A. Electrohydrodynamic Flow Modeling Using FEMLAB. Proceedings of the COMSOL Multiphysics User's Conference, 2005, Boston.

97. Jewell-Larsen N. E., Karpov S. V., Krichtafovitch I. A., Jayanty V., Hsu C. P., Mamishev A. V. Modeling of Corona-Induced Electrohydrodynamic Flow with COMSOL Multiphysics. Proceedings of ESA Annual Meeting on Electrostatics, 2008.

98. Go D., Garimella S., Fisher Т., and Mongia R. K. "Ionic Winds for Locally Enhanced Cooling," Journal of Applied Physics. 2007. vol. 102, No. 053302,

99. Ran IT, Jewell-Larsen, N. E., Zhang, Y., and Honer, K. A., "Emerging Technologies in Forced Convection Air Cooling", Thermal News, 11-1-2008.

100. Andreas Gortler, Claus Strowitzki, Stephan Geiger, High repetition rate 157nm Mini Eximer — Lasers. // XIII International Symposium on Gas Flow and Chemical Lasers and High Power Laser Conference. SPIE. 2001. Vol.4184.

101. Самойлович В. Г., Гибалов В. И., Козлов К. В. Физическая химия барьерного разряда. М.: Издво Московского университета, 1989.

102. Berard P., Lacoste D. A., Laux С. О. Measurements and Simulations of the Ionic Wind Produced by a DC Corona Discharge between Cylindrical Wires. Proceedings of 28th 1CPIG, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic.

103. Пичугин Ю; П. Структура барьерного разряда и синтез озона // Тезисы докл. всерос. конф., посвящ. озону и другим экологически чистым окислителям, науке и технологиям. Москва,7-9 июня 2005 г.

104. Kogelschatz U., Eliasson В., Egli W. Dielectric barrier discharges — principle and applications //J. Phsique. 1997. Vol. IV-C4.

105. IGBT Characteristics // Application Note AN-983 International Rectifier, (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-983 .pdf)

106. Schlapbach U., Rahimo M., C. von Arx, Mukhitdinov A., binder S. 1200V IGBTs operating at 200°C. An investigation on the potentials and the design constraints. ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, April 2005.

107. Мешков A.H., Шишко В.И., Еремин C.H. Наносекундный импульсный генератор большой мощности. //ПТЭ. 1984. №4. С. 103-105.

108. Меерович Л.А., Ватин И.М., Зайцев Э.Ф., Кандыкин В.М. Магнитные генераторы импульсов. М.: Советское радио. 1968. 476 с.

109. Мешков А.Н., Скворцов А.Ф., Шишко В.И., Еремин С.Н. Наносекундный импульсный магнитный модулятор для источника электронов линейного ускорителя. // ПТЭ. 1990. №3. С. 103-105.

110. IR1150S Data Sheet International Rectifier Corp., 2005.

111. Lai Z., Smedley K.M. A Family of Continuous Conduction Model Power Factor Correction Controllers Based on the General Pulse Width odulator // IEEE Trans. On Power Electronics. 1988. Vol.13. No.2.

112. Smith L.M., Lai Z., Smedley K.M. A New PWM Controller with One-Cycle Response. // IEEE APEC'97 Conference Proceedings. Vol.2, pp. 970-976.

113. Khomich V.Yu., Moshkunov S.I. Solid state, Nanosecond, High Repetition Rate, Pulse Generator for Copper Vapor Laser Pumping // Book of abstracts, 8th International Conference on Power Electronics (ICPE2011 ECCE Asia). Daejeon, Korea, 2011. P. 121.

114. Кремнев В.В., Месяц Г.А. Методы умножения и трансформации импульсов в сильноточной электронике. Новосибирск.: Наука. 1987. 226 с.

115. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1992.

116. Khomich V. Yu., Shershunova Е. A., Yamschikov V.A. Effective Excitation of F2-laser (157 nm) at Active Medium Reduced to 3 Bar Pressure // Proc. of XII International Conference on Laser Optics, Technical Program, St. Petersburg, Russia. 2006. P.45.

117. Хомич В.Ю., Ямщиков В. А. Влияние концентрации молекулярного фтора на выходные характеристики электроразрядного F2-лазера // Электронный журнал "Исследовано в России". 2006. Вып. 152. С. 1414-1422.

118. Khomich V. Yu., Malashin М. V., Moshkunov S. 1., Shershunova E. A. High voltage solid-state pumping source for excimer laser.// Book of abstracts, 17th Intern. Conference on Advanced Laser Technologies ALT'09. Antalya. 2009. P. 68.

119. Kakizaki K., Saito Т., Mitsuhashi K., Arai M., Tada Т., Kasahara S., T. Igarashi, Hotta K. Proc. SPIE 4000, 1397 (2000)

120. Hofmann Т., Johanson В., Das P. Prospects for long pulse operation of ArF lasers for 193 nm microlithography. // SPIE. 2000. Vol.4000 pp. 511-518.

121. Осипов B.B., Лиеенков B.B. Формирование самостоятельного объемного газового разряда // ЖТФ. 2000. Т. 70. Вып. 10. С. 27.

122. Аполлонов В.В., Ямщиков В.А. // Квантовая электроника. 1997. Т.24. С. 483.

123. Vartapetov S. К., Zhigalkin A. A., Lapshin К. Е., Obidin A.Z., Khomich V. Yu., Yamschikov V.A. Study of an electric-discharge molecular fluorine VUV laser// Quantum Electronics. 2006. Vol.36, No.5. P. 393-398.

124. Andreas Gortler, Claus Strowitzki, Stephan Geiger, High repetition rate 157nm Mini Eximer - Lasers. // XIII International Symposium on Gas Flow and Chemical Lasers and High Power Laser Conference. SPIE. 2001. Vol.4184

125. Малашин M.B., Мошкунов С.И., Небогаткин C.B., Хасая P.P., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Удлинение импульса ВУФ излучения электроразрядного ArF-лазера с твердотельным генератором накачки // Квантовая Электроника, 2011. Т.41. №4. С. 366 369.

126. Таблицы физических величин. Справочник под ред. акад. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1006 С.

127. Мошкунов С.И., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Исследование процессов образования электрогидродинамического газового потока при горении высокочастотного барьерного разряда в газе / Препринт ИЭЭ РАН. М.: 2009. 59 с

128. Мошкунов С.И., Небогаткин С.В., Ребров И.Е., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Электрогидродинамический эффект, получаемый при высокочастотном барьерном разряде в газе // Прикладная физика. 2011. № 6.С.222 231.

129. Baranov G.A., Rodichkin V. A., Tomashevich V.P., Tomashevich P.V., Efremov D.V. Screeening effect in pulse-frequency volume discharge initiated by positive corona// Proceedings SPIE Vol. 4165, p.86 (2000)

130. Акишев Ю. С., Грушин M.E., Кочетов И. В., Напартович А.П., Панькин М. В., Трушкин Н. И. О переходе многоострийной отрицательной короны в атмосферном воздухе в режим тлеющего разряда //Физика плазмы т.26, №2. с. 172 (2000)

131. Goldman М., Goldman A. and Sigmond R. S. The corona discharge, its properties and specific uses // Pure & Appi. Chem., Vol. 57, No. 9, pp. 1353— 1362, 1985.

132. Kogelschat U. Fundamentals and applications of dielectric-barrier discharges / ABB Corporate Research Ltd, 5405 Baden, Switzerland

133. Konelschatz U., Eliasson B. and Egli W. Dielectric-Barrier Discharges. Principle and Applications // J. Phys IV france 7 (1997).

134. Ozone in water treatment application and engineering - Lewis Publishers, Editors Bruno Langais, David A. Reckhow, Deborah Brink, 1991

135. Handbook of ozone technology and applications Volume 1 Arm Arbor Science Publishers, Editors Rip G. Rice and Aharon Netzwer, 1988

136. Hagelaar G. J. M. and Pitchford L. C. Plasma Sources Science and Technology, 14(4):722-733, 2005

137. Pai D. Z., Stancu G. D., Lacoste D. A. and Laux С. O. Plasma Sources Science and Technology, 18(4):045030, 2009.

138. Mericam-Bourdet N., Kirkpatrick M.J., Odic E., Frochot D., Tuvache F. Proc. 7th International Conference on Reactive Plasmas, 28th Symposium on Plasma Processing and 63rd Gaseous Electronics Conference, October 4-10, 2010, Paris, France.

139. Tendero C., Tixier C., Tristant P., Desmaison J., and Leprince P. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 61 (1):2—30, Jan. 2006

140. Stancu G. D., Kaddouri F., Lacoste D. A., and Laux С. O. Journal of Physics D: Applied Physics, 43(12): 124002, 2010

141. Lukes P., Clupek M., Babicky V., Janda V., and Sunlca P. Generation of ozone by pulsed corona discharge over water surface in hybrid gas-liquid electrical discharge Reactor // J. Phys. D: Appl. Phys. 2005. vol. 38. no. 3. pp. 409-416.

142. Самойлович В. Г., Панин В. В., Крылова JI. Н. Современные тенденции в конструировании промышленных озонаторов // Тезисы докл. всерос. конф., посвящ. озону и другим экологически чистым окислителям, науке и технологиям.Москва, 7—9 июня 2005 г.

143. Филиппов Ю. В., Вобликова В. А., Пантелеев В. И. Электросинтез озона. М.: Изд-во Московского университета, 1987.

144. Лунин В. В., Попович М. П., Ткаченко С. Н. Физическая химия озона. М.: Изд-во Московского университета, 1998.

145. Brandenburg R., Wagner И., Morozov A. Axial and radial development of microdischarges of barrier discharges in N2/02 mixtures at atmospheric pressure // J. Phsique. D: Appl. Phys. 2005. Vol. 38.

146. Пискарев И.М., Ушканов В. А., Селемир В. Д. и др. Перемешивание жидкости под действием наносекундного коронногосильноточного электрического разряда // Исследовано в России. http://zhumal.ape.relam.ru/articles/2007/056/pdf.

147. Новоселов Ю.Н., Рыжов В.В., Суслов А.И. Цепной механизм инициирования реакций окислкения углеводородов в низкотемпературной плазме // Письма в ЖТФ, 1998, т. 24, № 19, с. 40.

148. Магарил Р.Э. Механизм и кинетика гомогенных термических превращений углеводородов. М.: Химия, 1970. 224 с.

149. Топчиев А.В., Полак Л.С., Черняк Р.Я. и др. — ДАН СССР, 1960, т. 130, с. 789.

150. Self-Sustaining Cracking of Hydrocarbons. W0/2007/070698, World Intellectual Property Organization.

151. Ишмухаметов A.3., Р1истратов B.M., Смирнов В.П., Чесноков

152. A.В. и др. Патент на изобретение № 2252069.

153. Thibaud J. Positive electrons: Focusing of Beams, Measurement of Charge-to-Mass Ratio, Study of Absorption and. Conversion into Light // Phys.Rev. 1934, V. 45, p. 781-787.

154. Malmfors R.G. Some calculation on time-of-flight p-spectrometer with trochoidal orbits // Arkiv f. Fysik. 1957. V. 23, PP. 237-245.

155. Бочев Б., Каманин В.В:, Нормуратов Ф., Оганесян ЮЛ, Субботин

156. B.Г. Полупроводниковый бета-спектрометр с магнитным трохоидальным транспортером электронов. ПТЭ, 1971, N9 5, с. 247-248.

157. Столярова Е.Л. Прикладная спектрометрия ионизирующих излучений. Под редакцией академика Г.Д. Латышева. М.: Атомиздат, 1964, 423 с.

158. Бункин Ф.В., Казаков А.Е. Рождение электрон- позитронных пар при фокусировании лазерного излучения в плотной плазме // ДАН СССР, 1970, т. 193, с. 1274, 1275.

159. Аполлонов В.В., Мошкунов С.И., Прохоров A.M. Метод транспор-тировки заряженных частиц от источника к детектору сэффективностью, близкой к 100%. // Письма в ЖТФ, 1985. Т., вып.13, С. 733— 777.

160. Аполлонов В.В., Калачев Ю.А., Мошкунов С.И., Прохоров A.M., Суздальцев А.Г. Дрейфовый магнитный сепаратор для исследования генерации электрон-позитронных пар в лазерной плазме // Квантовая электроника. 1986. Т. 13. №3. С. 643 — 645.

161. Аполлонов В.В., Беляев В.Н., Мошкунов С.И., Темников В.И. Регистрация заряженных частиц с помощью дрейфового магнитного сепаратора//Письма в ЖТФ, Т. 13. вып.5. 1987. С. 309—312.

162. Евтушенко С.Д., Мошкунов С.И., Сисакян И.Н., Хомич В.Ю. Светосильный метод измерения энергетических спектров электронов. Письма в ЖТФ, Т.16. вып. 19. 1990. С. 47 —51.

163. Мошкунов С.И., Сисакян И.Н., Хомич В.Ю. Способ определения спектра заряженных частиц. Авторское свидетельство №1568750, 1988.

164. Мальцев А.В., Мошкунов С.И., Неймарк В.М., Прохоров A.M., Сисакян И.Н., Хомич В.Ю. Устройство для регистрации заряженных частиц. Авторское свидетельство №1602211, 1988.

165. Мошкунов С.И., Петрушин А.Н., Хомич В.Ю. О точности определения параметров тонких плёнок методом возбуждения поверхностных плазмонов // Известия РАН. Серия физическая. 1992. Т.56. №4. С. 212—215.

166. Moshkunov S. I., Petrushin А. N. and Khomich V.Y. Method of thin film thickness and constants measurement by surface plasmons excitation // Proceedings of SPIE Vol. 1723. doi: 10.1117/12.58649. 1992. P.157—159.

167. Gaudreau M., et al, "Solid State Modulators for Klystron/Gyrotron Conditioning, Testing, and Operation", 12th IEEE Intl. Pulsed Power Conf., Monterey. CA. June 27-30, 1999

168. Cassel R. Solid, State Induction Modulator Replacement for the Conventional SLAC 5045 Klystrons Modulator. LINAC 2000 XX International Linac Conf. Monterey. CA. August 21 -25. 2000.

169. Hackam R. and Akiyama H. Air pollution control by electrical discharges // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2000. Vol. 7. No. 5. pp.654-683.

170. Namihira T., Tsukamoto S., Wang D., Katsuki S., Hackam R., Akiyama H., Uchida Y. and Koike M. Improvement of NOx removal efficiency using shortwidth pulsed power // IEEE Transactions on Plasma Science. 2000. Vol. 28. No. 2. pp.434-442.

171. K.H. Schoenbach, R.P. Joshi, R.H. Stark, F.C. Dobbs and S. J. Beebe, "Bacterial decontamination of liquids with pulsed electric fields", IEEE Transactions on Dielectrics and Electric Insulation, 2000. Vol. 7, No. 5, P.637-645.

172. Abou-Ghazala A., Katsuki S., Schoenbach K. H., Dobbs F. C., and Moreira K. R. Bacterial decontamination of water by means of pulsed-corona discharges // IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 30, no. 4, pp. 1449-1453, Aug.2002.

173. Malik M. A., Ghaffar A., and Malik S. A. Water purification by electrical discharges //Plasma Sources Sci.Technol. 2001. V. 10, no. I', pp. 82-91.

174. Karl H. Schoenbach, Frank E. Peterkin, Raymond W. Alden and Stephen Beebe. Effect of pulsed electric fields on biological'cells; Experiments and Applications // Trans. Plasma Science. 1997. Vol. 25. pp. 284-292.

175. Chang J. S., Lawless P: A., and Yamamoto T. Corona discharge process//IEEE Trans. Plasma Sci. 1991. Vol; 19. No. 6. pp.1152-1166.

176. Namihira T., Wang D., Katsuki S., Hackam R., and Akiyama H. Propagation velocity of pulsed streamer discharges inf atmospheric air // IEEE Trans. Plasma Sci. 2003. Vol. 31. No. 5. pp.1091-1094.

177. Morrow R. and Lowke J. J. Streamer propagation in air // J. Phys. D: Appk Phys. 1997. 30. p.614.

178. He Z., Liu J., Cai W. The important role of the hydroxy ion in phenol removal using pulsed corona discharge // Journal of Electrostatics. 2005. Vol. 63. Is. 4. pp. 371-386.

179. Akiyama H. Streamer discharges in liquids and their applications // IEEE Trans. Dielect. Elect. Insul. 2000. vol. 7, no. 5, pp. 646-653.

180. Sakugawa T., Akiyama H. An all-solid-state pulsed power generator using a high-speed gate-turn-off thyristor and a saturable transformer // Electrical Engineering in Japan. 2002. Vol. 140. No. 4. pp. 17-26.

181. Mankowski J. and Kristiansen M. A Review of Short Pulse Generator Technology // IEEE Transactions on Plasma Science. 2000. V.28. №1. pp. 102-108. ■

182. Sakugawa T., Wang D., Shinozaki K., Namihira T., Katsuki S. and Akiyama H. Repetitive short-pulsed generator using MPC and blumlein line. Proc. 14th Pulsed Power Conf. pp. 657-660. 2003.

183. Koechner W. Solid State Laser Engineering. 6th Edition, United State of America. Springer Science-Business. 2006.

184. Kajava T., Alexander L. Gaeta. Q switching of a diode-pumped Nd:YAG laser with GaAs // Optics letters. 1996. Vol. 21. No. 16. P. 1244-1246.

185. Thomas P. Rutten, Neville Wild, and Peter J. Veitch. Fast rise time, long pulse width, kilohertz repetition rate Q-switch driver // Rev. Sci. Instrum. 78, 073108 (2007); P. 1063-1065.

186. Baues P., Ulrich M. Generation of reproducible giant pulses with an optically regenerative Q switch // Journal of Applied Phys. 1973. Issue 9. Nom. 44. P. 4067-4071.

187. See B.A. A fast, high voltage, avalanche transistor Q switch driver / technical memorandum.- Department defence science and technology. Electronics research laboratory. Adelaide: 1980. 20 pp.

188. Fulkerson E. S.& Box R. Design of reliable high voltage avalanche transistor pulsers. Lawrence Livermore National Laboratory.

189. Media, pp 514-516.E. S. Fulkerson, D, C. Norman & R. Booth. (1997). Driving Pockels Cell Using Avalanche Transistor Pulsers. 11th IEEE International Pulse Power Conference, Baltimore, Maryland.

190. Lui Jinyuan, Shan Bing & Chang Zenghu. High Voltage fast ramp pulse generation using avalanche transistor. Review of Scientific Instruments, 1998. Vol. 69, No. 8, 3066-3067

191. Jankee U., Navathe C. A fast high-voltage pulse generator with variable amplitude and duration. Design Note, Meas. Sci. Technol. 2006. V.17. N25-N28.

192. Tamuri A.R. et.al. Nanoseconds Switching for High Voltage Circuit Using Avalanche Transistors // Applied Phys. Research. 2009.V.1. No.2. P. 25-29.

193. Q. Wu, W. Tian. Design of electronic circuits of nanosecond impulser based on avalanche transistor/11th International Conf. on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging (ICEPT-HDP) 2010.P.774 777

194. Liu Jinyuan, Shan Bing, Chang Zenghu. High voltage fast ramp pulse generation using avalanche transistor // Review of Scientific Instruments 1998. Vol. 69., No.8. P.3066 3067. C. Alton & R. Sundararajan. 2004.

195. Simple MOSFET-Based High-Voltage Nanosecond Pulse Circuit. IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 32, No. 5, Oct 2004.

196. Dharmadhikari J. A., Dharmadhikari A. K., Mehendale N. Y., Aiyer R. C. Low cost Pockels cell driver for pulsed solid state lasers // Optics & Laser Technology. 1998. Vol. 30. Issues 6-7. P. 447-450.

197. Conradi M.S. FET Q switch for pulsed NMR // Review of Scientific Instruments 1977. Vol. 48. Issue 3. P. 359 361.

198. Tamuri A. R., Bidin N., Daud Y. M. High Voltage Power Supply For Electro-Optics Applications // Power supply for Electro-Optics Applications IJRRAS. 2010. Vol. 3. № 2. P. 143-147

199. Moshkunov S. I. A New Approach for developing highly effective Solid— State HV Pulse Generators for Laser Pumping. // Book of abstracts. 17th ALT'09. Antalya. 2009. P.233.

200. Marcel P. J. Gaudreau et al. High power modulator // U.S. Patent 6,900,557 Bl. May 31. 2005.

201. Moshkunov S.I. High-voltage, high-speed solid-state switches for Pockels cell drivers // Book of abstracts of International Conference on Computer, Electrical, and Systems Sciences, and Engineering (ICCESSE'l 1), Bangkok. 2011.P.96.