摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 行波管概述 | 第10-12页 |
1.1.1 引言 | 第10页 |
1.1.2 行波管的基本结构 | 第10-11页 |
1.1.3 行波管的分类 | 第11-12页 |
1.2 螺旋线行波管中的返波振荡 | 第12-13页 |
1.2.1 返波振荡产生的原理 | 第12页 |
1.2.2 抑制返波振荡的必要性 | 第12-13页 |
1.2.3 抑制返波振荡的方法 | 第13页 |
1.3 本论文的主要工作及创新 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要内容及结构安排 | 第14-16页 |
第二章 螺旋线行波管中返波振荡的理论研究 | 第16-25页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 耦合模理论 | 第16-19页 |
2.2.1 主要思想 | 第16页 |
2.2.2 基本方程 | 第16-17页 |
2.2.3 求解方法 | 第17-19页 |
2.3 波导激励理论 | 第19-21页 |
2.3.1 主要思想 | 第19-20页 |
2.3.2 基本方程 | 第20页 |
2.3.3 求解方法 | 第20-21页 |
2.4 返波振荡重要参量的计算 | 第21-22页 |
2.5 返波振荡起振电流的计算 | 第22-24页 |
2.5.1 引言 | 第22页 |
2.5.2 方法介绍 | 第22-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 螺旋线行波管中返波振荡的预测研究 | 第25-38页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 返波振荡的一般分析步骤 | 第25-26页 |
3.3 3-7GHz螺旋线行波管返波振荡的分析 | 第26-30页 |
3.3.1 行波管基本结构 | 第26-27页 |
3.3.2 高频结构特性仿真 | 第27-29页 |
3.3.3 返波振荡参数计算 | 第29-30页 |
3.3.4 数值求解 | 第30页 |
3.4 8-18GHz螺旋线行波管中返波振荡的分析 | 第30-34页 |
3.4.1 行波管基本结构 | 第30页 |
3.4.2 高频结构特性仿真 | 第30-33页 |
3.4.3 返波振荡参数计算 | 第33页 |
3.4.4 数值求解 | 第33-34页 |
3.5 26.5-40GHz螺旋线行波管中返波振荡的分析 | 第34-37页 |
3.5.1 行波管基本结构 | 第34页 |
3.5.2 高频结构特性仿真 | 第34-37页 |
3.5.3 返波振荡参数计算 | 第37页 |
3.5.4 数值求解 | 第37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 返波振荡影响因素的数据库 | 第38-63页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 数据库建立的主要步骤 | 第38-39页 |
4.3 基于一维理论的返波振荡影响因素的研究 | 第39-52页 |
4.3.1 螺旋线螺距变化对返波振荡的影响 | 第39-42页 |
4.3.2 螺旋线内径变化对返波振荡的影响 | 第42-45页 |
4.3.3 螺旋线厚度变化对返波振荡的影响 | 第45-48页 |
4.3.4 螺旋线宽度变化对返波振荡的影响 | 第48-50页 |
4.3.5 电子注半径对返波振荡的影响 | 第50-52页 |
4.4 基于二维理论的返波振荡影响因素的研究 | 第52-61页 |
4.4.1 螺旋线螺距变化对返波振荡的影响 | 第52-54页 |
4.4.2 螺旋线内径变化对返波振荡的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 螺旋线厚度变化对返波振荡的影响 | 第55-57页 |
4.4.4 螺旋线宽度变化对返波振荡的影响 | 第57-59页 |
4.4.5 电子注半径对返波振荡的影响 | 第59页 |
4.4.6 磁感应强度对返波振荡的影响 | 第59-60页 |
4.4.7 磁场周期对返波振荡的影响 | 第60-61页 |
4.5 返波振荡影响因素数据库 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结 | 第63-64页 |
5.1 本论文工作总结 | 第63页 |
5.2 下一步工作展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第68-69页 |