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 |