THz斜注管的设计和高频损耗研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 太赫兹波的特点和应用 | 第16-18页 |
1.1.1 太赫兹波的特点 | 第16-17页 |
1.1.2 太赫兹技术的应用 | 第17-18页 |
1.1.3 太赫兹辐射源的简介 | 第18页 |
1.2 返波管的工作原理与局限 | 第18-20页 |
1.3 斜注管的产生与特点 | 第20-21页 |
1.4 斜注管的国内外研究现状 | 第21-23页 |
1.5 微加工精度带来的高频损耗 | 第23-24页 |
1.6 学位论文的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 斜注管理论 | 第26-36页 |
2.1 切伦科夫辐射 | 第26-27页 |
2.2 慢波结构的选择和色散特性 | 第27-28页 |
2.3 慢波系统的选择 | 第28-29页 |
2.4 线性斜注管理论模型 | 第29-33页 |
2.4.1 腔体的场分布 | 第29-30页 |
2.4.2 起振条件 | 第30-32页 |
2.4.3 温度限制 | 第32-33页 |
2.5 非线性斜注管理论模型 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 0.34 THz斜注管设计和数值仿真 | 第36-57页 |
3.1 单周期慢波结构的设计 | 第36-40页 |
3.2 PIC数值仿真 | 第40-43页 |
3.3 计算结果 | 第43-54页 |
3.3.1 电压调谐特性 | 第46-47页 |
3.3.2 电子注的倾斜角度对互作用的影响 | 第47-52页 |
3.3.3 聚焦磁场对互作用的影响 | 第52-53页 |
3.3.4 工作电流对互作用的影响 | 第53-54页 |
3.4 100周期低磁场斜注管仿真 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 金属光栅加工工艺和损耗研究 | 第57-66页 |
4.1 太赫兹慢波结构的微加工 | 第57-60页 |
4.1.1 微细电火花加工技术 | 第57-58页 |
4.1.2 深反应离子刻蚀技术 | 第58页 |
4.1.3 LIGA/UV-LIGA技术 | 第58-60页 |
4.2 表面粗糙度对高频损耗的影响 | 第60页 |
4.3 交错双光栅慢波结构的数值仿真 | 第60-65页 |
4.3.1 表面粗糙度和等效电导率 | 第61-62页 |
4.3.2 表面粗糙度和高频损耗 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 总结及展望 | 第66-68页 |
5.1 本文工作总结 | 第66页 |
5.2.不足与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间的学术成果情况 | 第70页 |