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 |