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MPM用小型行波管CAD研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-36页
   ·微波功率模块第13-19页
     ·MPM的发展概况第13-16页
     ·MPM的现有水平及难点第16-18页
     ·MPM的应用第18-19页
   ·小型行波管TWT第19-32页
     ·引言第19-21页
     ·高频特性第21-26页
     ·注-波互作用第26-29页
     ·电子光学系统第29-31页
     ·小型行波管的关键技术第31-32页
   ·本学位论文的主要工作与创新第32-34页
   ·整个学位论文的组织第34-36页
第二章 高频特性研究第36-87页
   ·脊头支撑脊加载螺旋慢波系统高频特性的理论分析第37-54页
     ·物理模型第38-41页
     ·色散方程第41-47页
     ·耦合阻抗第47-50页
     ·衰减常数第50-54页
     ·结论第54页
   ·螺旋慢波系统高频特性的模拟仿真第54-71页
     ·三维仿真软件简介及其宏开发第55-58页
     ·色散特性模拟第58-63页
     ·耦合阻抗模拟第63-68页
     ·衰减常数模拟第68-70页
     ·结论第70-71页
   ·微扰试验法测试螺旋线行波管耦合阻抗的讨论第71-80页
     ·引言第71-72页
     ·微扰试验法的理论描述第72-73页
     ·微扰试验法的讨论和分析第73-80页
     ·结论第80页
   ·螺旋慢波电路的容差分析第80-87页
     ·引言第80-81页
     ·理论简介第81页
     ·计算结果和讨论第81-86页
     ·结论第86-87页
第三章 注-波互作用研究第87-134页
   ·注-波互作用的理论分析第87-99页
     ·考虑高次谐波的田炳耕非线性工作方程第88-94页
     ·考虑电子注及场横向分布的瓦因斯坦空间电荷场计算第94-99页
   ·注-波互作用的计算第99-107页
   ·注-波互作用的粒子模拟第107-116页
     ·引言第107-108页
     ·粒子模拟方法简介第108-109页
     ·粒子模拟过程及其优化第109-115页
     ·结论第115-116页
   ·提高注-波互作用效率的模拟研究第116-124页
     ·引言第116-117页
     ·模拟仿真的理论基础第117页
     ·模拟研究和结果分析第117-123页
     ·结论第123-124页
   ·谐波抑制技术的模拟研究第124-134页
     ·引言第124页
     ·色散成型及谐波抑制的理论基础第124-126页
     ·模拟计算和分析第126-133页
     ·结论第133-134页
第四章 输能接头研究第134-145页
   ·脊头支撑脊加载螺旋慢波系统的特性阻抗计算第134-137页
   ·单接头S参数提取第137-143页
   ·同轴接头转换第143-145页
第五章 电子光学系统设计第145-157页
   ·电子枪设计第145-148页
   ·周期永磁聚焦系统设计第148-152页
   ·多级降压收集极设计第152-157页
第六章 冷热测试验研究第157-171页
   ·冷测试验研究第157-163页
   ·2~6GHz MPM用小型行波管热测试验第163-169页
   ·8~11GHz提高电子效率行波管热测试验第169-171页
第七章 结束语第171-173页
致谢第173-174页
参考文献第174-182页
个人简历第182页
作者在攻读博士期间发表的主要论文第182-183页

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