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文檔簡介
1、微波光傳輸技術(shù)結(jié)合了光通信技術(shù)和微波通信技術(shù)的優(yōu)勢,既有了光通信技術(shù)大帶寬、低損耗、抗電磁干擾和重量輕等優(yōu)勢,又兼有微波通信技術(shù)的高靈活性、廣覆蓋和可移動的優(yōu)勢。在衛(wèi)星通信、國防工業(yè)和民用通信中有了廣泛的應(yīng)用,受到了高度的關(guān)注。
由于面對空間環(huán)境,處在真空條件下,無法實現(xiàn)對流散熱,對微波光傳輸收發(fā)模塊的散熱提出了更高的要求。同時,面對衛(wèi)星內(nèi)部空間狹小,載荷眾多等特點,對模塊的小型化同樣具有較高要求。
本文基于模塊散熱
2、和小型化的考慮,借助有限元軟件ANSYS對微波光傳輸收發(fā)模塊中大功耗器件進行了熱分析,在充分分析大功耗器件發(fā)熱的基礎(chǔ)上,利用衛(wèi)星艙內(nèi)的溫控板,對激光器、放大器大功耗器件在模塊化封裝中的散熱過程進行了細致的模擬,得到了詳細的熱分析結(jié)果,并對熱分析結(jié)果進行了合理化的熱管理和布局,通過增加導(dǎo)熱系數(shù)較高的銅導(dǎo)熱板,加大了大功耗器件的散熱效果,實現(xiàn)了器件的有效散熱,使器件能夠長期穩(wěn)定的工作在正常溫度范圍內(nèi)。
本文還從熱控、抗輻照、電磁兼
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