有源相控阵天线小通道冷板的热仿真分析与热设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 微小通道技术的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 微小通道技术的国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 微小通道技术的国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 有源相控阵天线的热设计 | 第15-18页 |
1.3.1 有源相控阵天线热设计的国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 有源相控阵天线热设计的国内研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章T/R组件的热仿真分析 | 第19-41页 |
2.1 热仿真的基本理论 | 第19-20页 |
2.1.1 传热学 | 第19-20页 |
2.1.2 数值传热学 | 第20页 |
2.2 有源相控阵天线的概述 | 第20-24页 |
2.2.1 有源相控阵天线的结构 | 第20-22页 |
2.2.2 有源相控阵天线的散热系统 | 第22-23页 |
2.2.3 T/R组件的结构与工作特点 | 第23-24页 |
2.3 组件详细模型的热仿真分析 | 第24-29页 |
2.3.1 模型建立 | 第24-26页 |
2.3.2 边界条件的设定 | 第26-27页 |
2.3.3 网格划分 | 第27-28页 |
2.3.4 仿真结果 | 第28-29页 |
2.4 组件的简化建模方法研究 | 第29-34页 |
2.4.1 器件等效模型 | 第30-31页 |
2.4.2 基板等效模型 | 第31-32页 |
2.4.3 集总参数模型 | 第32-33页 |
2.4.4 三种建模方法的对比分析 | 第33-34页 |
2.5 T/R组件的冷却 | 第34-39页 |
2.5.1 T/R组件的热阻模型 | 第34-36页 |
2.5.2 T/R组件的冷却任务 | 第36-37页 |
2.5.3 T/R组件的冷却方式 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 小通道散热器的结构设计 | 第41-63页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 流热耦合的数学模型 | 第42-45页 |
3.2.1 流热耦合相关方程 | 第42-43页 |
3.2.2 有限体积法的基本思想 | 第43-44页 |
3.2.3 流热耦合数学模型的建立 | 第44-45页 |
3.3 小通道散热器建模及边界条件 | 第45-47页 |
3.4 小通道单因素的压降与散热性能影响分析 | 第47-54页 |
3.4.1 水力直径Dh对压降和散热性能的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 高宽比 γ 对压降和散热性能的影响 | 第49-51页 |
3.4.3 孔隙率 e 对压降和散热性能的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 入.速度v对压降和散热性能的影响 | 第52-54页 |
3.5 小通道多因素的压降与散热性能影响分析 | 第54-61页 |
3.5.1 析因设计与影响因子估计 | 第54-57页 |
3.5.2 响应面设计 | 第57-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 冷板的热设计与天线阵面的热分析 | 第63-79页 |
4.1 冷板的概述 | 第63-64页 |
4.2 天线线阵冷板的建模 | 第64-65页 |
4.3 常规小通道冷板的热分析 | 第65-68页 |
4.3.1 直线型流道小通道冷板 | 第65-66页 |
4.3.2 S型流道小通道冷板 | 第66-68页 |
4.4 新型小通道冷板的热设计 | 第68-74页 |
4.4.1 新型冷板的换热设计 | 第68-71页 |
4.4.2 新型冷板的建模 | 第71页 |
4.4.3 新型冷板散热性能与压降的仿真分析 | 第71-72页 |
4.4.4 与常规流道的对比分析 | 第72-74页 |
4.5 有源相控阵天线阵面的热分析 | 第74-78页 |
4.5.1 有源相控阵天线阵面介绍 | 第74-75页 |
4.5.2 小通道散热器简化建模方法 | 第75-76页 |
4.5.3 天线阵面的热仿真分析 | 第76-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-81页 |
5.1 工作总结 | 第79-80页 |
5.2 研究展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |