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等离子体填充S波段耦合腔行波管大信号分析

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-16页
   ·引言第11页
   ·行波管的产生和发展第11-12页
   ·等离子体加载高功率微波器件简介第12-15页
     ·等离子体微波技术第12-13页
     ·等离子体加载高功率微波器件主要实验第13-15页
       ·相对论器件第13-14页
       ·等离子体填充耦合腔行波管第14-15页
   ·本论文的主要工作第15-16页
第二章 等离子体填充耦合腔慢波结构特性分析第16-30页
   ·引言第16-17页
   ·色散分析第17-23页
     ·真空中的色散分析方法第17-19页
     ·等离子体加载耦合腔慢波结构色散分析方法第19-23页
   ·耦合阻抗第23-25页
     ·真空耦合腔耦合阻抗第23-24页
     ·等离子体耦合阻抗第24-25页
   ·计算结果与讨论第25-29页
     ·真空和低密度等离子体加载时的仿真结果第25-27页
     ·等离子体-腔混合模式分析第27-29页
   ·小结第29-30页
第三章 大信号注-波互作用工作方程组第30-41页
   ·激发方程第30-36页
     ·洛伦兹引理第30-31页
     ·模式的概念第31页
     ·模式的正交性第31-33页
     ·电子流对波导的激励(激发方程推导)第33-36页
       ·系数C_n,C_(-n)的求解第34-35页
       ·附加场(?)_(sup)的求解第35页
       ·激发方程第35-36页
   ·电子注运动方程第36页
   ·电子流复振幅方程第36-37页
   ·慢变系统中各方程的归一化第37-40页
     ·静止坐标系中归一化第37-38页
       ·电子流各次谐波归一化第37页
       ·激发方程归一化第37-38页
       ·运动方程归一化第38页
     ·慢变系统中第38-40页
       ·电子流复振幅第38页
       ·激发方程第38-39页
       ·运动方程第39-40页
   ·小结第40-41页
第四章 空间电荷场第41-52页
   ·引言第41页
   ·等离子体中的静电位第41-44页
   ·填充等离子体时漂移管中的空间电荷场第44-47页
   ·真空中的空间电荷场第47页
   ·真空中和等离子体背景下空间电荷场的比较第47-49页
   ·所有圆盘产生总的空间电荷场第49-50页
   ·归一化第50-51页
   ·小结第51-52页
第五章 注-波互作用方程组的数值解第52-65页
   ·引言第52页
   ·大信号注-波互作用方程组第52-53页
   ·相关参量第53-54页
   ·初始条件第54页
   ·输出功率及效率第54-55页
   ·仿真结果及讨论第55-64页
     ·真空中的仿真第55-58页
     ·等离子体填充后的仿真第58-64页
   ·小结第64-65页
第六章 总结第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页
攻硕期间取得的研究成果第70页

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