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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

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