首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--真空电子技术论文--微波电子管论文--行波管论文

螺旋线行波管输能装置与注波互作用的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 行波管概述第10-12页
        1.1.1 行波管的发展历程第10-11页
        1.1.2 行波管的基本工作原理第11-12页
    1.2 行波管的主要性能参数第12-14页
    1.3 国内外研究现状第14-15页
    1.4 论文研究的意义第15-16页
    1.5 论文的结构安排第16-18页
第二章 螺旋线行波管输能装置的理论分析第18-27页
    2.1 引言第18页
    2.2 输能装置的选择第18-21页
        2.2.1 行波管对输能装置的基本要求第18-19页
        2.2.2 行波管耦合装置的分类第19-21页
    2.3 实现良好耦合的基本方法第21-25页
        2.3.1 螺旋线的特性阻抗第21页
        2.3.2 均匀传输线的特性阻抗第21-22页
        2.3.3 不均匀性及等效线路第22页
        2.3.4 达到良好匹配的方法第22-25页
    2.4 同轴耦合装置的设计第25-26页
        2.4.1 直接耦合同轴线耦合装置第25-26页
        2.4.2 反绕螺旋耦合装置第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 螺旋线行波管输能装置的仿真研究第27-40页
    3.1 引言第27页
    3.2 散射参量及驻波比定义第27-28页
    3.3 螺旋线行波管输能装置的模拟仿真第28-31页
        3.3.1 螺旋线行波管输能装置的特性阻抗第28-29页
        3.3.2 螺旋线行波管的性能指标第29页
        3.3.3 螺旋线行波管输能装置的仿真计算第29-31页
    3.4 结构参数变化对输能装置性能的影响第31-33页
        3.4.1 同轴线内导体半径变化对驻波的影响第31-32页
        3.4.2 同轴线外导体半径变化对驻波的影响第32-33页
    3.5 螺旋线行波管输能装置与慢波结构的整管仿真第33-35页
        3.5.1 不同连接方式对螺旋线行波管驻波的影响第33-34页
        3.5.2 渐变段长度变化对螺旋线行波管驻波的影响第34-35页
    3.6 螺旋线行波管输能装置的优化设计第35-38页
    3.7 螺旋线行波管在 25-27.5GHz频率上的传输特性第38-39页
    3.8 本章小结第39-40页
第四章 螺旋线行波管注波互作用的仿真研究第40-62页
    4.1 引言第40页
    4.2 螺旋线行波管慢波结构模型第40-41页
    4.3 螺旋线慢波结构的高频特性及模拟仿真第41-44页
        4.3.1 色散特性及仿真计算第41-42页
        4.3.2 耦合阻抗及仿真计算第42-43页
        4.3.3 衰减常数及仿真计算第43-44页
    4.4 螺旋线慢波结构参数变化对高频特性的影响第44-49页
        4.4.1 螺旋线螺距变化对高频特性的影响第44-47页
        4.4.2 螺旋线内径变化对高频特性的影响第47-49页
    4.5 螺旋线行波管注波互作用的模拟仿真第49-61页
        4.5.1 主要技术指标第50-51页
        4.5.2 螺旋线行波管注波互作用的模拟仿真第51-57页
        4.5.3 螺旋线行波管注波互作用的优化计算第57-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62页
    5.2 后续展望第62-64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

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:2-6GHz小型化宽带螺旋线行波管的设计
下一篇:220GHz扩展互作用速调管的理论和模拟研究