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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

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