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曲折波导行波管互作用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-11页
    1.2 行波管及其慢波结构第11-16页
        1.2.1 行波管简介第12-13页
        1.2.2 曲折波导慢波结构第13-14页
        1.2.3 休斯耦合腔链慢波结构第14-16页
    1.3 曲折波导行波管的研究现状第16-20页
    1.4 本文的主要工作与与创新第20-21页
    1.5 本论文的结构安排第21-23页
第二章 曲折波导等效电路分析第23-40页
    2.1 曲折波导慢波结构第23-24页
    2.2 等效电路第24-27页
        2.2.1 等效模型的划分第24页
        2.2.2 曲折波导的分段等效第24-27页
        2.2.3 整体等效电路第27页
    2.3 曲折波导高频特性分析第27-39页
        2.3.1 色散特性第27-30页
        2.3.2 耦合阻抗第30-33页
        2.3.3 曲折波导R/Q的计算第33-36页
        2.3.4 曲折波导慢波结构损耗及Q值研究第36-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 曲折波导行波管一维非线性理论研究第40-57页
    3.1 自洽场方法的建立第40页
    3.2 行波管一维非线性理论方程第40-46页
        3.2.1 电子学方程第41-42页
        3.2.2 线路场方程第42-45页
        3.2.3 空间电荷场方程第45-46页
    3.3 曲折波导行波管一维分析程序第46-56页
        3.3.1 Ka波段曲折波导行波管参数设计第46-47页
        3.3.2 曲折波导行波管参数设置及高频特性第47-50页
        3.3.3 曲折波导行波管非线性互作用计算结果第50-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 级联模型二维非线性互作用研究第57-83页
    4.1 二维电子运动方程第57-59页
    4.2 场分析第59-65页
        4.2.1 互作用间隙电场第59-61页
        4.2.2 空间电荷场第61-65页
    4.3 耦合腔链激励方程第65-68页
    4.4 曲折波导行波管二维分析程序(FWTWT)第68-79页
        4.4.1 FWTWT简介及使用说明第69-72页
        4.4.2 FWTWT计算结果展示第72-79页
    4.5 二维分析程序(FWTWT)和一维程序及实验结果的比较第79-81页
        4.5.1 FWTWT和一维程序计算结果的比较第79-80页
        4.5.2 FWTWT和实验测试结果的比较第80-81页
    4.6 本章小结第81-83页
第五章 全文总结与展望第83-85页
    5.1 全文总结第83页
    5.2 后续工作展望第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-89页

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