摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 电子回旋共振加热(ECRH)简介 | 第10-12页 |
1.2 回旋振荡管简介 | 第12-14页 |
1.2.1 回旋振荡管基本工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 回旋振荡管研究理论 | 第13-14页 |
1.3 高功率回旋管国内外现状 | 第14-17页 |
1.4 本文主要内容及结构安排 | 第17-19页 |
第二章 140 GHz回旋管冷腔计算与模式竞争分析 | 第19-34页 |
2.1 电子运动方程及计算模型 | 第19-22页 |
2.2 谐振腔设计 | 第22-25页 |
2.2.1 模式选取 | 第22-24页 |
2.2.2 谐振腔结构选择 | 第24-25页 |
2.3 谐振腔冷腔计算 | 第25-28页 |
2.4 模式竞争分析 | 第28-32页 |
2.4.1 耦合系数 | 第28-29页 |
2.4.2 起振电流 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 回旋管自洽非线性理论及分析 | 第34-46页 |
3.1 电子运动方程 | 第34-37页 |
3.2 场波动方程 | 第37-38页 |
3.3 自洽非线性方程组 | 第38-39页 |
3.4 计算结果及分析 | 第39-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 140 GHz回旋管谐振腔粒子模拟 | 第46-51页 |
4.1 粒子模拟初始参数 | 第46页 |
4.2 粒子模拟结果及分析 | 第46-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 140 GHz回旋管磁控注入双阳极电子枪的设计 | 第51-67页 |
5.1 双阳极电子枪物理模型及理论分析 | 第51-54页 |
5.1.1 双阳极电子枪物理模型 | 第51页 |
5.1.2 双阳极电子枪模型的理论分析 | 第51-54页 |
5.2 磁控注入双阳极电子枪的分析与计算 | 第54-66页 |
5.2.1 磁场选择 | 第55-56页 |
5.2.2 电场对电子注特性的影响 | 第56-62页 |
5.2.3 140 GHz磁控注入双阳极电子枪粒子模拟 | 第62-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结及展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻硕士期间取得的研究成果 | 第74页 |