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磁化等离子体填充相对论微波器件的理论和实验研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-12页
第一章 引言第12-19页
 1.1 具有背景等离子体的相对论器件的研究进展第12-17页
  1.1.1 等离子体Cherenkov相干源第13-14页
  1.1.2 等离子体填充的金属波纹波导结构第14-17页
 1.2 本学位论文的主要工作第17页
 1.3 整个学位论文的组织第17-19页
第二章 电子束在等离子体中的传输第19-28页
 2.1 引言第19-20页
 2.2 电荷中和和离子通道第20-21页
 2.3 空间电荷限制电流第21-23页
 2.4 电流中和第23-27页
 2.5 结论第27-28页
第三章 磁化等离子体填充圆柱波导中的电磁波传播理论研究第28-55页
 3.1 引言第28页
 3.2 磁化环形等离子体填充波导中的波传播理论第28-36页
  3.2.1 有电子注时的色散方程第29-31页
  3.2.2 无电子注时的色散方程第31-36页
 3.3 数值计算第36-40页
  3.3.1 等离子体密度对注波互作用的影响第36-37页
  3.3.2 不同引导磁场强度时对相互作用的影响第37-38页
  3.3.3 等离子体厚改变对波增长率的影响第38-40页
  3.3.4 小结第40页
 3.4 电磁波的功率流第40-48页
  3.4.1 功率流密度表达式第40-42页
  3.4.2 等离子体密度对功率流的影响第42-45页
  3.4.3 等离子体厚度对功率流的影响第45-48页
  3.4.4 结论第48页
 3.5 耦合阻抗和相速第48-49页
  3.5.1 耦合阻抗第48-49页
  3.5.2 电磁波相速第49页
 3.6 切伦可夫不稳定性研究第49-54页
  3.6.1 分析和计算第49-54页
  3.6.2 结论第54页
 3.7 小结第54-55页
第四章 具有中心介质棒光滑波导的理论研究第55-75页
 4.1 引言第55页
 4.2 冷色散关系的推导第55-61页
  4.2.1 各区域场的表达式第56-57页
  4.2.2 边界条件第57-58页
  4.2.3 色散方程第58-61页
 4.3 耦合阻抗表达式第61-63页
 4.4 无电子注情况下,介质棒参数对结构特性的影响第63-66页
 4.5 “热”色散方程第66-67页
 4.6 具有中心介质棒,环形等离子体填充光滑波导的小信号分析第67-74页
 4.7 小结第74-75页
第五章 考虑离子通道的磁化等离子体填充光滑波导中的线性理论第75-91页
 5.1 引言第75-76页
 5.2 磁化等离子体填充介质波导中的电磁波传播理论第76-79页
 5.3 色散方程第79-82页
 5.4 数值计算第82-90页
  5.4.1 “冷”色散方程第82-84页
  5.4.2 小信号增益第84-86页
  5.4.3 其它参数的影响第86-90页
 5.5 结论第90-91页
第六章 磁化等离子体填充波纹波导中的电磁波传播理论第91-114页
 6.1 引言第91页
 6.2 基本的物理方程第91-102页
  6.2.1 “热”色散方程第91-95页
  6.2.2 “冷”色散方程第95-102页
 6.3 数值计算第102-107页
  6.3.1 色散曲线第102-105页
  6.3.2 增长率的计算第105-107页
  6.3.3 结论第107页
 6.4 “热”色散方程的另一种推导第107-112页
  6.4.1 各区场分量第108-109页
  6.4.2 边界条件第109-112页
 6.5 结论第112-114页
第七章 填充等离子体微波器件的实验(PASOTRON)第114-123页
 7.1 引言第114-115页
 7.2 工作原理第115-118页
 7.3 实验系统及一些测试结果第118-123页
第八章 结束语第123-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-134页
个人简历及发表的学术论文第134-135页

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