摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·课题背景和意义 | 第10-12页 |
·课题背景 | 第10页 |
·课题意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-13页 |
·超视距雷达的发展 | 第12页 |
·电真空管雷达发射机的发展 | 第12-13页 |
·本课题主要研究内容 | 第13-15页 |
2 发射机系统设计方案选择 | 第15-22页 |
·发射机主要技术指标和要求 | 第15页 |
·发射机主要放大器件的选择 | 第15-18页 |
·微波管的选择 | 第15-16页 |
·行波管调制方式的选择 | 第16-17页 |
·行波管的选择 | 第17-18页 |
·发射机指标分析与计算 | 第18-21页 |
·调制器功率计算 | 第18-19页 |
·输入功率与功耗的计算与分配 | 第19页 |
·稳定性指标的计算与分配 | 第19-20页 |
·可靠性指标的计算与分配 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
3 发射机系统工程设计 | 第22-31页 |
·发射机组成与基本原理 | 第22-23页 |
·发射机结构方案设计 | 第23-27页 |
·结构性能与要求 | 第23-24页 |
·发射机结构设计 | 第24页 |
·机柜主要部件设计 | 第24-25页 |
·机架设计 | 第25页 |
·发射机热设计 | 第25-27页 |
·发射机隔振缓冲设计 | 第27页 |
·发射机防高压打火设计 | 第27页 |
·发射机工艺设计 | 第27-28页 |
·发射机三防设计 | 第27-28页 |
·发射机材料选用 | 第28页 |
·发射机电磁兼容性设计 | 第28页 |
·发射机维修性设计 | 第28-29页 |
·发射机测试性设计 | 第29页 |
·发射机安全性设计 | 第29-31页 |
·发射机高压保护设计 | 第29-30页 |
·发射机耐压保护设计 | 第30页 |
·发射机电气安全设计 | 第30页 |
·发射机其它安全设计 | 第30-31页 |
4 发射机主要功能模块设计 | 第31-41页 |
·钛泵晶放单元设计 | 第31-32页 |
·固态微波功放 | 第31页 |
·钛泵电源 | 第31-32页 |
·控制保护系统设计 | 第32-36页 |
·低压电源模块 | 第32-33页 |
·中心控制模块 | 第33-35页 |
·操控模块 | 第35-36页 |
·阴极调制器设计 | 第36-38页 |
·脉冲放大与保护单元 | 第36-37页 |
·脉冲驱动模块 | 第37页 |
·开关模块 | 第37-38页 |
·灯丝电源 | 第38页 |
·高压电源设计 | 第38-41页 |
·技术指标 | 第38-39页 |
·高压电源单元 | 第39页 |
·高压电源单元模块合成 | 第39-40页 |
·逆变控制电路 | 第40-41页 |
5 发射机主要关键技术研究与实现 | 第41-62页 |
·高电压大电流IGBT串联型脉冲调制器技术 | 第41-47页 |
·IGBT串联型脉冲调制器拓扑结构 | 第42页 |
·串联开关组件的均压设计 | 第42-44页 |
·高电位脉冲隔离变压器设计 | 第44-46页 |
·IGBT驱动及保护电路设计 | 第46-47页 |
·小结 | 第47页 |
·高性能大功率高压电源功率合成技术 | 第47-56页 |
·新型高性能大功率高压电源拓扑结构 | 第48-51页 |
·高性能电源功率合成技术 | 第51-52页 |
·高频高压变压器设计技术 | 第52-54页 |
·高压组件油箱设计技术 | 第54-56页 |
·小结 | 第56页 |
·发射机监控系统设计 | 第56-62页 |
·监控系统拓扑结构 | 第57页 |
·微处理器和大规模可编程逻辑电路在主控制模块中的使用 | 第57-58页 |
·发射机内部接口模块的设计 | 第58页 |
·发射机状态参数的监测 | 第58-60页 |
·监控系统的抗干扰设计 | 第60页 |
·小结 | 第60-62页 |
6 发射机实际应用与技术参数测试 | 第62-68页 |
·发射机技术参数测试 | 第62-67页 |
·射频输出检波包络参数测试 | 第63-64页 |
·射频输出功率参数测试 | 第64-65页 |
·发射机频谱分析参数测试 | 第65-66页 |
·发射机工作效率参数测试 | 第66-67页 |
·发射机实际应用效果 | 第67-68页 |
7 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73页 |