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聚乙烯紫外光交联辐照源的特性及微波光源优化的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究的来源、背景和意义第10-11页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 紫外光交联聚乙烯研究现状第11-13页
        1.2.1 紫外光交联PE机理第11-12页
        1.2.2 国内外紫外光交联技术的研究发展现状和分析第12-13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
第2章 典型紫外光源的特性及微波理论的研究第14-32页
    2.1 中压汞灯第14-15页
        2.1.1 定义第14页
        2.1.2 工作原理第14-15页
    2.2 微波汞灯第15-21页
        2.2.1 磁控管第16页
        2.2.2 波导第16-20页
        2.2.3 谐振腔第20页
        2.2.4 无极汞灯第20-21页
    2.3 LED发光二极管第21-24页
        2.3.1 发光二极管第21-23页
        2.3.2 紫外发光二极管第23页
        2.3.3 紫外发光二极管的特性第23-24页
    2.4 365nm紫外光发光原理第24-26页
    2.5 微波理论第26-28页
        2.5.1 微波等离子体定义第26页
        2.5.2 微波中的基本特性第26-28页
    2.6 耦合孔的S参数第28页
    2.7 耦合孔尺寸对反射系数的影响第28-29页
    2.8 等离子体的激发原理第29-31页
    2.9 本章小结第31-32页
第3章 COMSOL软件的介绍及仿真过程第32-39页
    3.1 COMSOL软件简介第32页
    3.2 COMSOL仿真基本原理第32-33页
        3.2.1 连续场的离散化第32页
        3.2.2 确立单元特性第32-33页
        3.2.3 集合单元特性得到联立方程组第33页
        3.2.4 方程组的求解过程第33页
    3.3 波导和谐振腔COMSOL模型的电磁场仿真建立过程第33-38页
        3.3.1 几何模型的建立第33-36页
        3.3.2 设定和编辑材料属性第36页
        3.3.3 物理场应用模块选择第36页
        3.3.4 边界条件设置第36页
        3.3.5 添加激励信号第36页
        3.3.6 网格的剖分第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 微波系统的仿真与优化结果第39-50页
    4.1 波导的优化第39-43页
    4.2 谐振腔的优化第43-49页
        4.2.1 微波谐振腔装置谐振频率的调试第43-45页
        4.2.2 耦合孔位置的优化第45-47页
        4.2.3 耦合孔形状尺寸的优化第47-48页
        4.2.4 谐振腔内的电场强度第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第55-56页
致谢第56页

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