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带吸收小腔耦合腔行波管理论与技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 行波管概述及原理第10-14页
        1.1.1 引言第10页
        1.1.2 行波管发展第10-12页
        1.1.3 耦合腔行波管基本结构第12-13页
        1.1.4 耦合腔行波管的基本工作原理第13-14页
    1.2 耦合腔行波管自激振荡问题第14-15页
        1.2.1 耦合腔行波管自激振荡问题第14页
        1.2.2 一般解决措施第14-15页
    1.3 微波管CAD技术的发展第15-16页
    1.4 论文的主要内容及创新点第16-17页
    1.5 论文的组织结构第17-19页
第二章 休斯型耦合腔行波管高频特性研究第19-30页
    2.1 休斯型耦合腔行波管的高频特性第19-21页
        2.1.1 色散特性第19-20页
        2.1.2 耦合阻抗第20-21页
    2.2 结构参量对休斯型耦合腔行波管高频特性的影响规律第21-29页
        2.2.1 耦合槽张角对腔体高频特性的影响第22-23页
        2.2.2 耦合槽宽度对腔体高频特性影响第23-25页
        2.2.3 耦合槽相对位置对腔体高频特性影响第25-26页
        2.2.4 腔体半径对腔体高频特性影响第26-27页
        2.2.5 腔体周期对腔体高频特性影响第27-28页
        2.2.6 腔体漂移间隙对腔体高频特性影响第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 带吸收小腔耦合腔行波管高频特性研究第30-44页
    3.1 带边振荡分析第30-33页
        3.1.1 带边振荡理论第30-32页
        3.1.2 休斯型耦合腔行波管带边振荡产生的条件第32-33页
    3.2 带吸收小腔耦合腔行波管高频特性第33-38页
        3.2.1 结构特点及工作原理第33页
        3.2.2 高频特性分析第33-36页
        3.2.3 吸收小腔高频场模式分析第36-38页
    3.3 吸收小腔参数对腔体高频色散特性的影响第38-42页
        3.3.1 吸收小腔深入腔体深度对腔体高频色散特性的影响第38-39页
        3.3.2 吸收小腔圆心角度对腔体高频色散特性的影响第39-41页
        3.3.3 吸收小腔材料介电常数对腔体高频色散特性的影响第41-42页
    3.4 基于 961H休斯型耦合腔行波管的吸收小腔基本设计流程第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 带吸收小腔耦合腔行波管高频结构等效线路研究第44-66页
    4.1 Curnow等效线路模型及公式推导第44-49页
        4.1.1 Curnow等效线路模型第44-45页
        4.1.2 耦合腔腔体高频特性公式推导第45-47页
        4.1.3 Curnow等效电路公式第47-49页
    4.2 利用ADS仿真Curnow等效线路的高频色散特性第49-59页
        4.2.1 ADS仿真高频色散方法可行性验证第50-55页
        4.2.2 ADS仿真 961H休斯型耦合腔行波管高频结构第55-58页
        4.2.3 多周期耦合腔行波管慢波结构色散特性第58-59页
    4.3 等效电路元件参数对腔体高频色散特性的影响分析第59-60页
    4.4 带吸收小腔耦合腔行波管等效线路模型第60-64页
        4.4.1 吸收小腔等效电路分析第60页
        4.4.2 带吸收小腔耦合腔行波管等效线路模型第60-63页
        4.4.3 等效线路模型正确性验证第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 全文总结第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页

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