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220GHz扩展互作用速调管的理论和模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 太赫兹器件发展背景第10-11页
        1.1.1 太赫兹简介第10-11页
        1.1.2 太赫兹器件简介第11页
    1.2 扩展互作用速调管的研究背景和发展现状第11-16页
        1.2.1 速调管的历史简介第11-12页
        1.2.2 扩展互作用速调管的历史与发展第12-15页
        1.2.3 扩展互作用速调管的主要发展趋势第15-16页
    1.3 论文主要研究内容第16-17页
第二章 扩展互作用速调管理论第17-31页
    2.1 传统速调管理论与特性第17-25页
        2.1.1 速调管工作原理第17-18页
        2.1.2 速调管中的物理过程第18-24页
            2.1.2.1 速调管电子群聚的运动学理论第18-21页
            2.1.2.2 速调管的耦合系数分析第21-24页
        2.1.3 速调管谐振腔等效电路分析第24-25页
    2.2 扩展互作用谐振腔等效参量第25-30页
        2.2.1 多次互作用腔的等效参量分析第25-28页
        2.2.2 扩展互作用腔的等效参量分析第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 速调管小信号理论分析第31-42页
    3.1 空间电荷效应与空间电荷波理论分析第31-37页
        3.1.1 空间电荷波效应第31页
        3.1.2 空间电荷波理论第31-37页
    3.2 小信号下多腔速调管的增益计算第37-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 扩展互作用速调管高频结构模拟与理论模型对比第42-65页
    4.1 高频结构的设计第42-46页
        4.1.1 谐振腔结构的确定第43-44页
        4.1.2 工作模式和周期的确定第44-45页
        4.1.3 其他结构参数的确定第45-46页
    4.2 扩展互作用速调管高频结构的冷腔设计第46-51页
        4.2.1 各腔体冷腔结构设计第46-49页
        4.2.2 整体结构设计第49-51页
    4.3 高频结构的粒子模拟与小信号计算结果第51-61页
        4.3.1 高频结构的粒子模拟结果第51-56页
        4.3.2 小信号程序计算分析第56-61页
    4.4 大电压大电流下的高频结构粒子模拟第61-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 结束语第65-67页
    5.1 论文总结第65-66页
    5.2 工作展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页

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