高功率回旋管收集級關(guān)鍵問題的研究
發(fā)布時間:2021-12-09 19:25
隨著無線電技術(shù)的迅猛發(fā)展,一種在真空環(huán)境下使微波信號震蕩或者放大的電子系統(tǒng)——微波電真空器件也隨之迅猛發(fā)展。磁控管、行波管、回旋管以及各種微波電子器件被一一發(fā)明。在毫米波以及亞毫米波源中回旋管真空器件因其優(yōu)越的性能占領(lǐng)著舉足輕重的地位,在軍事安全以及工業(yè)應(yīng)用上發(fā)揮著重要的作用。本文基于電子光學(xué)以及回旋管收集級散熱理論,根據(jù)實際課題組中項目,介紹了回旋管中收集級的工作理論以及設(shè)計思路,并通過電磁仿真軟件CST STUDIO與Magic對回旋管進(jìn)行了仿真,同時為解決其局部過熱問題而設(shè)計了降壓收集級散焦系統(tǒng)、優(yōu)化了收集級外壁結(jié)構(gòu)并對收集級外壁進(jìn)行了熱特性以及熱應(yīng)力分析,本文的主要內(nèi)容:1、基于麥克斯韋方程組,首先對電子光學(xué)中的基本理論如回旋管中的靜電場、靜磁場、以及電子槍中的絕熱壓縮理論進(jìn)行了詳細(xì)闡述,同時對熱傳遞的研究方法、傳遞方式以及對流換熱系數(shù)理論進(jìn)行了介紹,其中絕熱壓縮理論與熱傳學(xué)理論奠定了收集級后續(xù)設(shè)計與仿真以及熱分析的基礎(chǔ),為下一章節(jié)中收集級的仿真提供了理論依據(jù)。2、闡述了降壓收集級的工作原理以及降壓收集級效率的計算公式,分析了在設(shè)計原理上與其他收集級的區(qū)別。為了滿足170GHz...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
回旋管中整體工作區(qū)示意圖
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文14圖2-1熱傳導(dǎo)示意圖二、熱對流熱對流的本質(zhì)是溫度不同的各物體之間產(chǎn)生的宏觀相對運動,各部分流體因相互參混引起的熱量傳遞過程。熱對流不需要借助外界因素,只需要存在溫度差就能產(chǎn)生。熱對流又分為強迫對流、自然對流以及湍流。圖2-2是熱對流示意圖。圖2-2熱對流示意圖由圖可以看出,流體與固體之間的相互接觸并且產(chǎn)生了相對位移,牛頓冷卻方程式(2-51)表示了溫度差和傳遞效率的關(guān)系。()seQShTT(2-57)其中S為流體與固體之間的接觸面積,h為對流換熱系數(shù),seTT為流體與固體之間的溫度差。三、熱輻射圖2-3是熱輻射的示意圖,熱輻射是物體電磁波能量的傳遞,熱輻射不需要借
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文14圖2-1熱傳導(dǎo)示意圖二、熱對流熱對流的本質(zhì)是溫度不同的各物體之間產(chǎn)生的宏觀相對運動,各部分流體因相互參混引起的熱量傳遞過程。熱對流不需要借助外界因素,只需要存在溫度差就能產(chǎn)生。熱對流又分為強迫對流、自然對流以及湍流。圖2-2是熱對流示意圖。圖2-2熱對流示意圖由圖可以看出,流體與固體之間的相互接觸并且產(chǎn)生了相對位移,牛頓冷卻方程式(2-51)表示了溫度差和傳遞效率的關(guān)系。()seQShTT(2-57)其中S為流體與固體之間的接觸面積,h為對流換熱系數(shù),seTT為流體與固體之間的溫度差。三、熱輻射圖2-3是熱輻射的示意圖,熱輻射是物體電磁波能量的傳遞,熱輻射不需要借
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太赫茲回旋管和動態(tài)核極化核磁共振的研究發(fā)展[J]. 李志良,馮進(jìn)軍,蔡軍. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2015(06)
[2]國外高功率微波技術(shù)的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 錢寶良. 真空電子技術(shù). 2015(02)
[3]近太赫茲頻段功率源技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用[J]. 劉超,楊明,劉志剛. 微波學(xué)報. 2015(S1)
[4]回旋管磁控注入電子槍的設(shè)計[J]. 史少輝,劉濮鯤,徐壽喜,耿志輝,杜朝海,韓萬強,劉繼宏,可丹丹. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2014(10)
[5]非軸對稱磁場對多級降壓收集極性能的影響[J]. 郭際,尚新文,李飛,肖劉,劉濮鯤,王書見. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2013(08)
[6]太赫茲回旋管研究進(jìn)展[J]. 鄢揚,傅文杰. 真空電子技術(shù). 2013(01)
[7]高功率毫米波回旋器件的需求及發(fā)展[J]. 王麗,鄢然,蒲友雷,羅勇. 真空電子技術(shù). 2010(02)
[8]微型化四級降壓收集極設(shè)計[J]. 孟曉君,魏義學(xué),馬玉連. 真空電子技術(shù). 2007(05)
博士論文
[1]回旋行波管電子光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計及激光等離子體互作用研究[D]. 蔣偉.電子科技大學(xué) 2015
[2]回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的研究[D]. 王麗.電子科技大學(xué) 2006
碩士論文
[1]高功率回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化[D]. 熊慶美.電子科技大學(xué) 2018
[2]高功率回旋管熱分析及散熱技術(shù)研究[D]. 黨榮.電子科技大學(xué) 2016
[3]回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的研究[D]. 屈曉斌.電子科技大學(xué) 2013
[4]行波管多級降壓收集極輔助設(shè)計計算及其次級電子研究[D]. 馬亞林.電子科技大學(xué) 2006
本文編號:3531178
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
回旋管中整體工作區(qū)示意圖
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文14圖2-1熱傳導(dǎo)示意圖二、熱對流熱對流的本質(zhì)是溫度不同的各物體之間產(chǎn)生的宏觀相對運動,各部分流體因相互參混引起的熱量傳遞過程。熱對流不需要借助外界因素,只需要存在溫度差就能產(chǎn)生。熱對流又分為強迫對流、自然對流以及湍流。圖2-2是熱對流示意圖。圖2-2熱對流示意圖由圖可以看出,流體與固體之間的相互接觸并且產(chǎn)生了相對位移,牛頓冷卻方程式(2-51)表示了溫度差和傳遞效率的關(guān)系。()seQShTT(2-57)其中S為流體與固體之間的接觸面積,h為對流換熱系數(shù),seTT為流體與固體之間的溫度差。三、熱輻射圖2-3是熱輻射的示意圖,熱輻射是物體電磁波能量的傳遞,熱輻射不需要借
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文14圖2-1熱傳導(dǎo)示意圖二、熱對流熱對流的本質(zhì)是溫度不同的各物體之間產(chǎn)生的宏觀相對運動,各部分流體因相互參混引起的熱量傳遞過程。熱對流不需要借助外界因素,只需要存在溫度差就能產(chǎn)生。熱對流又分為強迫對流、自然對流以及湍流。圖2-2是熱對流示意圖。圖2-2熱對流示意圖由圖可以看出,流體與固體之間的相互接觸并且產(chǎn)生了相對位移,牛頓冷卻方程式(2-51)表示了溫度差和傳遞效率的關(guān)系。()seQShTT(2-57)其中S為流體與固體之間的接觸面積,h為對流換熱系數(shù),seTT為流體與固體之間的溫度差。三、熱輻射圖2-3是熱輻射的示意圖,熱輻射是物體電磁波能量的傳遞,熱輻射不需要借
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太赫茲回旋管和動態(tài)核極化核磁共振的研究發(fā)展[J]. 李志良,馮進(jìn)軍,蔡軍. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2015(06)
[2]國外高功率微波技術(shù)的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 錢寶良. 真空電子技術(shù). 2015(02)
[3]近太赫茲頻段功率源技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用[J]. 劉超,楊明,劉志剛. 微波學(xué)報. 2015(S1)
[4]回旋管磁控注入電子槍的設(shè)計[J]. 史少輝,劉濮鯤,徐壽喜,耿志輝,杜朝海,韓萬強,劉繼宏,可丹丹. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2014(10)
[5]非軸對稱磁場對多級降壓收集極性能的影響[J]. 郭際,尚新文,李飛,肖劉,劉濮鯤,王書見. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2013(08)
[6]太赫茲回旋管研究進(jìn)展[J]. 鄢揚,傅文杰. 真空電子技術(shù). 2013(01)
[7]高功率毫米波回旋器件的需求及發(fā)展[J]. 王麗,鄢然,蒲友雷,羅勇. 真空電子技術(shù). 2010(02)
[8]微型化四級降壓收集極設(shè)計[J]. 孟曉君,魏義學(xué),馬玉連. 真空電子技術(shù). 2007(05)
博士論文
[1]回旋行波管電子光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計及激光等離子體互作用研究[D]. 蔣偉.電子科技大學(xué) 2015
[2]回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的研究[D]. 王麗.電子科技大學(xué) 2006
碩士論文
[1]高功率回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化[D]. 熊慶美.電子科技大學(xué) 2018
[2]高功率回旋管熱分析及散熱技術(shù)研究[D]. 黨榮.電子科技大學(xué) 2016
[3]回旋管電子光學(xué)系統(tǒng)的研究[D]. 屈曉斌.電子科技大學(xué) 2013
[4]行波管多級降壓收集極輔助設(shè)計計算及其次級電子研究[D]. 馬亞林.電子科技大學(xué) 2006
本文編號:3531178
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