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耦合腔行波管注波互作用非线性理论与CAD技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 行波管概述第13-17页
        1.1.1 引言第13-14页
        1.1.2 行波管发展第14-16页
        1.1.3 耦合腔行波管基本原理第16-17页
    1.2 耦合腔行波管互作用理论发展第17-19页
    1.3 微波管 CAD 技术的发展第19-21页
    1.4 论文的立题背景及主要工作第21-23页
    1.5 论文的组织结构第23-24页
第二章 两种等效电路模型的冷特性分析第24-59页
    2.1 两种常见的等效电路第24-25页
    2.2 Curnow 等效模型第25-36页
        2.2.1 Curnow 模型冷特性公式推导第25-28页
        2.2.2 模型参量求解第28-36页
    2.3 MKK 等效模型第36-52页
        2.3.1 MKK 模型冷特性公式推导第36-41页
        2.3.2 模型参量求解第41-52页
    2.4 计算实例第52-58页
    2.5 本章小结第58-59页
第三章 耦合腔中场的研究第59-69页
    3.1 软件仿真第59-62页
    3.2 耦合腔中场的研究第62-67页
        3.2.1 轴向场研究第63-65页
        3.2.2 径向场研究第65-67页
    3.3 总阻抗研究第67-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 两种等效电路的计算矩阵第69-85页
    4.1 Curnow 等效电路公式第69-73页
    4.2 Curnow 级联矩阵第73-75页
    4.3 Curnow 单腔矩阵第75-77页
    4.4 Curnow 模型衰减第77-79页
    4.5 MKK 级联矩阵第79-81页
    4.6 MKK 单腔矩阵第81-82页
    4.7 MKK 模型衰减第82-84页
    4.8 本章小结第84-85页
第五章 注‐波互作用理论第85-118页
    5.1 一维注‐波互作用理论第85-92页
        5.1.1 相位方程第85-86页
        5.1.2 运动方程第86页
        5.1.3 高频线路场第86-87页
        5.1.4 空间电荷场第87-90页
        5.1.5 源电流第90-91页
        5.1.6 能量守恒第91-92页
        5.1.7 初始条件第92页
    5.2 三维注‐波互作用理论第92-101页
        5.2.1 相位方程第93-94页
        5.2.2 运动方程第94-96页
        5.2.3 场方程第96-100页
        5.2.4 源电流第100-101页
    5.3 数值模拟结果第101-112页
        5.3.1 单频计算第104-106页
        5.3.2 AM-AM 与 AM-PM 模拟第106-107页
        5.3.3 互调分量模拟第107-108页
        5.3.4 一维程序模拟的饱和功率及增益第108-110页
        5.3.5 三维程序模拟的饱和功率及增益第110-112页
    5.4 驱动振荡第112-117页
    5.5 本章小结第117-118页
第六章 休斯型耦合腔高频结构优化研究第118-142页
    6.1 引言第118-119页
    6.2 解析方法第119-122页
    6.3 高频结构优化第122-128页
    6.4 正向设计研究第128-141页
        6.4.1 设计思路第128-130页
        6.4.2 慢波结构参量研究第130-138页
        6.4.3 设计实例第138-141页
    6.5 本章小结第141-142页
第七章 全文总结第142-144页
    7.1 论文的主要工作第142-143页
    7.2 下一步工作的展望第143-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-153页
攻博期间取得的研究成果第153-154页

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