国产高能量电子枪的研发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第11-14页 |
1.2.1 电子枪概述 | 第11-13页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 发展趋势 | 第14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 高能量电子枪电子束的形成 | 第15-21页 |
2.1 高能量电子枪 | 第15页 |
2.2 高能量电子枪的工作过程 | 第15-20页 |
2.2.1 电子的发射 | 第15-17页 |
2.2.2 电子的加速 | 第17页 |
2.2.3 电子束的聚焦 | 第17-18页 |
2.2.4 电子束的偏转 | 第18-20页 |
本章小结 | 第20-21页 |
第三章 高能量电子枪的模拟设计 | 第21-39页 |
3.1 模拟软件介绍 | 第21页 |
3.2 高能量电子枪初步模型的建立 | 第21-27页 |
3.2.1 电子发射组件的初步设计 | 第21-23页 |
3.2.2 聚焦组件的初步设计 | 第23-24页 |
3.2.3 偏转线圈的初步设计 | 第24-25页 |
3.2.4 仿真模型的建立 | 第25-27页 |
3.3 网格划分 | 第27页 |
3.4 激励源的设置 | 第27-28页 |
3.5 边界条件的设置 | 第28页 |
3.6 模拟仿真与分析 | 第28-38页 |
3.6.1 阴极位置的影响 | 第29-30页 |
3.6.2 控制极参数对电子束轨迹的影响 | 第30-31页 |
3.6.3 阳极参数对电子束轨迹的影响 | 第31-32页 |
3.6.4 聚焦组件参数对电子束轨迹的影响 | 第32-37页 |
3.6.5 偏转组件参数对电子束轨迹的影响 | 第37-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第四章 高能量电子枪的机械设计 | 第39-60页 |
4.1 高能量电子枪的选材分析 | 第39-40页 |
4.1.1 选材要求 | 第39页 |
4.1.2 各个零部件的选材分析 | 第39-40页 |
4.2 高能量电子枪的结构设计 | 第40-52页 |
4.2.1 结构设计的要求 | 第40-41页 |
4.2.2 电子发射组件的设计 | 第41-43页 |
4.2.3 聚焦组件的设计 | 第43-44页 |
4.2.4 偏转组件的设计 | 第44页 |
4.2.5 其它零件的设计 | 第44-52页 |
4.3 装配前的处理 | 第52-54页 |
4.3.1 污染物的形式 | 第52页 |
4.3.2 清洁方法 | 第52-54页 |
4.4 高能量电子枪的装配 | 第54-59页 |
4.4.1 准备工作 | 第55页 |
4.4.2 装配过程 | 第55-59页 |
4.4.3 装配后的检查 | 第59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第五章 高能量电子枪的电源设计 | 第60-68页 |
5.1 电源设计指标 | 第60页 |
5.2 电源设计思路 | 第60-63页 |
5.2.1 高压电路的设计 | 第60-62页 |
5.2.2 灯丝电路的设计 | 第62-63页 |
5.2.3 聚焦电路和偏转电路的设计 | 第63页 |
5.3 电源样机图片及面板介绍 | 第63-66页 |
5.3.1 样机图片 | 第63-64页 |
5.3.2 面板介绍 | 第64-66页 |
5.4 电源与电子枪的连接 | 第66-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第六章 高能量电子枪的性能测试实验 | 第68-79页 |
6.1 实验装置的设计 | 第68-73页 |
6.2 电子枪的基本性能测试 | 第73-77页 |
6.3 电子枪的应用测试 | 第77-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |