Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electron gun
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
EB-PVD technology is currently the subject of intense material engineering investigations, because its application enables the procurement of specific functional materials, especially materials with increased antiwear properties. The efficiency of such tests can be significantly increased by the application of test stands, allowing for the realisation of investigations on a wide range of materials with an easy selection and alteration of process parameters and the application of various methods of additional plasma ionisation. The article presents the concept of such a stand that assumes the inclusion of an electron gun into the test stand itself. Additionally, the conditions of the integration of this element with the test stand are shown. The inclusion of the gun does not change the functionality and modularity of the stand.
PL
Technologia fizycznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem wiązki elektronowej (EB-PVD), dzięki uzyskiwaniu różnorodnych materiałów funkcjonalnych, o zwiększonych właściwościach w szczególności przeciwzużyciowych, jest przedmiotem intensywnych badań inżynierii materiałowej. Efektywność takich badań może być zwiększona poprzez wykorzystanie odpowiednich stanowisk umożliwiających prowadzenie prac z szerokim zakresem materiałów, łatwym doborem i zmianą parametrów procesowych, stosowaniem różnych metod dodatkowej jonizacji plazmy. W artykule przedstawiono koncepcję budowy takiego stanowiska. Zakłada ona włączenie wyrzutni elektronowej do stanowiska badawczego technologii PVD. Przedstawiono warunki integracji tego elementu ze stanowiskiem. Dołączenie wyrzutni zachowuje dotychczasową funkcjonalność i modułowość stanowiska oraz zapewnia uzyskanie specyficznych cech użytkowych dających możliwość powtarzalnej produkcji materiałów komercyjnych oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
PL
Prezentowane w pracy wyniki powstały na bazie rozprawy doktorskiej autora pod tym samym tytułem oraz wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu rozwojowego MN i SW na opracowanie lampy z falą bieżącą (LFB) LO-500 („Opracowanie i wykonanie prototypu lampy o fali bieżącej, o dużej sprawności dla komunikacji troposferycznej i satelitarnej” nr OR00 0010 06). Przedstawiono wyniki zastosowania wybranych metod analitycznych i komputerowego wspomagania do projektowania LFB. W ramach metod numerycznych zastosowano trzy programy typu FEM (ang. Finite Element Method) (ANSYS, HFSS, AMAZE), program typu CAS (ang. Computer Algebra System) (MAPLE 13), program typu CAD (INVENTOR) oraz program do obliczeń parametrów spiralnej LFB (EXPRES). Programy typu FEM zastosowano do symulacji wiązki elektronowej w obszarze wyrzutni, kolektora oraz jej transmisji w układzie ogniskującym, obliczeń właściwości transmisyjnych przejścia KF (przejście dopasowujące linię koncentryczną do falowodu) oraz symulacji pola temperatury struktury spiralnej linii opóźniającej (LO). Temu zagadnieniu poświęcono szczególną uwagę. Właściwości cieplne LO są jednym z zasadniczych czynników decydujących o trwałości struktury i niezawodności LFB. Zastosowana tutaj analityczna metoda wyznaczenia postaci funkcji rozkładu gęstości mocy strat w linii opóźniającej, w decydujący sposób wspiera numeryczną metodę obliczeń pola temperatury LO i prowadzi do poszerzenia możliwości reprezentowanych przez każdą z tych metod z osobna. Zarówno uzyskana analitycznie postać funkcji jak i obliczone numerycznie pole temperatury pakietu LO oraz pozostałe wyniki symulacji i obliczeń zostały zweryfikowane na drodze eksperymentalnej.
EN
Presented results of applied research are developed on the basis of the PhD thesis of the author and with support of the grant of Polish Ministry of Since for design of 400 W continuous wave TWT for telecommunication purpose. The paper describes application of the numerical and combined theoretical and numerical approach for design of fundamental parts of helix TWT. The use of different numerical finite element methods (FEM, ANSYS, HFSS and AMAZE), computer algebra system (CAS, MAPLE), computer-aided design (CAD, INVENTOR) and EXPRES code for calculating the parameters of helix TWT arę discussed. The problem of a heat dissipation in the helix delay line during a gain process of the RF signal power is considered. Based on the analytical differential methods, the equation of energy conservation for beam power heat losses power and RF power was solved. In result, the function ot linear density of power heat losses is found. Furthermore, the temperature field of the delay line structure as the function of this parameter is calculated by the numerical simulations of heat flow in the ANSYS FEM solver. Therefore, the normalised temperature of a vacuum envelop of TWT predicted by this relation is compared with the normalized analytical formula of power density. Obtained results confirm correct form of the derived analytical formula.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.