摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·引言 | 第9-12页 |
·微波管CAD 的研究现状与其发展 | 第12-13页 |
·冷测特性的研究现状 | 第13-15页 |
·主要工作与创新 | 第15-16页 |
·本论文结构与安排 | 第16-17页 |
第二章 耦合腔行波管慢波结构的冷测特性 | 第17-28页 |
·几种较常见的耦合腔慢波结构 | 第17-20页 |
·休斯类耦合腔慢波结构 | 第17-18页 |
·没有加载头的耦合腔慢波结构 | 第18-19页 |
·Chodoro-Nalos 耦合腔慢波结构 | 第19-20页 |
·梯形耦合腔慢波结构 | 第20页 |
·冷测特性研究的主要内容 | 第20-28页 |
·色散特性 | 第21-26页 |
·耦合阻抗 | 第26-28页 |
第三章 高频慢波系统的冷测方法 | 第28-33页 |
·引言 | 第28页 |
·色散特性曲线的测量原理 | 第28-30页 |
·谐振法 | 第28-29页 |
·行波法 | 第29-30页 |
·耦合阻抗的测量原理 | 第30-32页 |
·测量仪器 | 第32-33页 |
第四章 耦合腔慢波系统高频特性的计算机冷测模拟 | 第33-44页 |
·高频特性三种方法 | 第33-35页 |
·理论计算 | 第33页 |
·实验研究 | 第33-34页 |
·计算机模拟 | 第34-35页 |
·计算机模拟研究方法 | 第35-38页 |
·谐振法 | 第35-36页 |
·准周期边界条件法 | 第36页 |
·微扰法 | 第36-37页 |
·直接场提取法 | 第37-38页 |
·休斯型耦合腔慢波结构高频特性 | 第38-44页 |
·谐振法 | 第38-40页 |
·准周期边界条件法 | 第40-44页 |
第五章 Curnow 和 MKK 两模型在冷腔上的比较 | 第44-59页 |
·两种等效电路模型 | 第44-52页 |
·Curnow 等效电路模型 | 第44-46页 |
·MKK 等效电路模型 | 第46-52页 |
·冷腔上比较 | 第52-59页 |
·公式变换 | 第52页 |
·方法选取 | 第52-53页 |
·最匹配值 | 第53页 |
·比较步骤 | 第53-58页 |
·工作展望 | 第58-59页 |
第六章 总结 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第64-65页 |