摘要 | 第1-14页 |
Abstract | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-26页 |
·高功率微波及高功率微波源 | 第17-18页 |
·多频高功率微波源研究现状 | 第18-22页 |
·RBWO | 第18-21页 |
·MILO | 第21-22页 |
·双波段RBWO的两种实现方案 | 第22-24页 |
·单电子束双波段RBWO | 第22-23页 |
·双电子束双波段RBWO | 第23-24页 |
·本论文研究意义及主要研究内容 | 第24-26页 |
·研究意义 | 第24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 单电子束双波段RBWO粒子模拟研究 | 第26-35页 |
·粒子模拟方法简介 | 第27页 |
·单电子束双波段RBWO粒子模拟结果 | 第27-29页 |
·单电子束双波段RBWO设计物理基础 | 第29-31页 |
·过渡段轴向长度对单电子束双波段RBWO的影响 | 第31-33页 |
·单电子束双波段RBWO的特点 | 第33页 |
·本章总结 | 第33-35页 |
第三章 双电子束双波段RBWO的结构设计与物理分析 | 第35-54页 |
·同轴双环形阴极 | 第36-37页 |
·C波段高频结构的设计与特性分析 | 第37-48页 |
·同轴盘荷波导慢波结构的色散特性 | 第37-43页 |
·C波段高频结构设计 | 第43页 |
·前置反射腔的作用 | 第43-45页 |
·功率提取腔的作用 | 第45-46页 |
·横向模式选择与纵向模式选择 | 第46-48页 |
·X波段高频结构的设计与特性分析 | 第48-52页 |
·空心盘荷波导慢波结构的色散特性 | 第48-50页 |
·X波段高频结构设计 | 第50-51页 |
·横向模式选择与纵向模式选择 | 第51-52页 |
·本章总结 | 第52-54页 |
第四章 双电子束双波段RBWO粒子模拟研究 | 第54-73页 |
·基本模型和物理图像 | 第54-60页 |
·电子束群聚 | 第55-56页 |
·微波功率和频谱 | 第56-57页 |
·两个波段微波的模式 | 第57-60页 |
·C波段微波的横向模式与纵向模式 | 第57-58页 |
·X波段微波的横向模式与纵向模式 | 第58-60页 |
·两个波段束-波相互作用过程的独立性分析 | 第60-61页 |
·影响器件性能的主要因素 | 第61-70页 |
·结构参数 | 第61-63页 |
·导引磁场 | 第63-64页 |
·束参数 | 第64-66页 |
·二极管电压 | 第64-65页 |
·电子束流 | 第65-66页 |
·微波泄漏 | 第66-70页 |
·对实验结果的预测 | 第70-71页 |
·本章总结 | 第71-73页 |
第五章 双电子束双波段RBWO的实验研究 | 第73-103页 |
·实验设计 | 第73-82页 |
·同轴双环形阴极 | 第73-74页 |
·导引磁场 | 第74-78页 |
·双波段微波辐射系统 | 第78-82页 |
·支撑环设计 | 第79-80页 |
·辐射系统 | 第80-82页 |
·介质窗 | 第82页 |
·实验系统及参数测量方法 | 第82-88页 |
·实验系统 | 第82-84页 |
·参数测量方法 | 第84-88页 |
·二极管电压和电子束流诊断 | 第84-85页 |
·微波测量 | 第85-88页 |
·实验结果 | 第88-94页 |
·二极管电压及电子束流 | 第88-89页 |
·微波频率 | 第89-92页 |
·微波功率及脉宽 | 第92-93页 |
·辐射方向图 | 第93页 |
·两个波段束-波相互作用过程的独立性验证 | 第93-94页 |
·参数依赖关系 | 第94-98页 |
·导引磁场 | 第94-96页 |
·二极管电压 | 第96-98页 |
·改进结构实验结果 | 第98-101页 |
·本章总结 | 第101-103页 |
第六章 改进型双电子束双波段RBWO粒子模拟与实验研究 | 第103-109页 |
·粒子模拟结果 | 第103-105页 |
·影响器件性能的主要因素 | 第105-106页 |
·结构参数 | 第105页 |
·导引磁场 | 第105-106页 |
·二极管电压 | 第106页 |
·初步实验结果 | 第106-107页 |
·本章总结 | 第107-109页 |
第七章 总结与展望 | 第109-115页 |
·主要工作与结果 | 第109-113页 |
·主要创新点 | 第113页 |
·今后工作展望 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第126页 |