大平均功率耦合腔行波管慢波系统的散热设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·选题的来源及背景 | 第8页 |
·行波管概述 | 第8-9页 |
·发展历史 | 第8-9页 |
·行波管的分类及应用 | 第9页 |
·大平均功率耦合腔行波管的发展概况 | 第9-11页 |
·大平均功率耦合腔行波管研制难点的定位 | 第11-13页 |
第二章 本论文用到的基本原理 | 第13-19页 |
·行波管基本结构和工作原理简介 | 第13-15页 |
·行波管的基本结构 | 第13-14页 |
·行波管的工作原理 | 第14-15页 |
·传热学基本原理 | 第15-19页 |
·热传导 | 第15-16页 |
·热对流 | 第16-17页 |
·热辐射 | 第17-19页 |
第三章 大平均功率耦合腔慢波系统的散热设计 | 第19-39页 |
·大平均功率耦合腔慢波系统散热设计的主要内容 | 第19-20页 |
·耦合腔高频互作用部件的基本结构 | 第20-21页 |
·高频部件的散热结构设计 | 第21-38页 |
·ANSYS 热仿真原理及其在本文的应用 | 第21-25页 |
·高频部件散热结构设计的基本思路 | 第25-31页 |
·极靴内引入 C 形液冷通路方案 | 第31-33页 |
·液冷回路逼近极靴头方案 | 第33-35页 |
·极靴表面覆铜方案 | 第35-38页 |
·各种方案散热能力的对比 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 配合高频结构的 PPM 聚焦系统设计 | 第39-56页 |
·磁电关联结构 PPM 聚焦系统的特点 | 第39-43页 |
·极靴特性对聚焦的影响 | 第43-47页 |
·PPM 聚焦系统的仿真 | 第47-54页 |
·PPM 聚焦系统的对比 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 最终选用方案的优化设计 | 第56-60页 |
·铜片厚度对散热能力的影响 | 第56-57页 |
·铜片厚度对磁系统的影响 | 第57-58页 |
·系统优化设计 | 第58-60页 |
第六章 实测结果 | 第60-64页 |
·流通管试验 | 第60页 |
·整管试验 | 第60-62页 |
·应用情况 | 第62-64页 |
第七章 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研 | 第68-69页 |