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X波段大功率行波管新型慢波结构的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 微波电真空器件的概述第11-14页
        1.2.1 微波电子管的分类第12-13页
        1.2.2 微波电子管的应用第13页
        1.2.3 微波电子管的工作原理第13-14页
    1.3 行波管的概述第14-16页
        1.3.1 行波管的结构第14-16页
        1.3.2 耦合腔行波管与螺旋线行波管对比第16页
    1.4 本论文的结构综述第16-18页
第二章 耦合腔行波管的理论第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 耦合腔行波管第18-20页
        2.2.1 耦合腔行波管的几个重要技术指标第19-20页
    2.3 耦合腔慢波系统的特性第20-29页
        2.3.1 耦合腔慢波系统的几种典型结构第21-24页
        2.3.2 耦合腔的电路分析第24-26页
        2.3.3 色散特性第26-28页
        2.3.4 耦合阻抗第28-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 脊加载交错耦合矩形耦合腔慢波结构的高频特性第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 矩形耦合腔慢波结构的设计第30-32页
    3.3 矩形耦合腔慢波结构的工作模式第32-33页
    3.4 色散特性和耦合阻抗的仿真第33-41页
        3.4.1 几种矩形耦合腔慢波结构比较第33-35页
        3.4.2 慢波结构尺寸对高频特性的影响第35-41页
    3.5 小结第41-42页
第四章X波段脊加载单孔交错矩形耦合腔行波管的设计第42-60页
    4.1 引言第42页
    4.2 慢波系统的周期第42-43页
    4.3 耦合系统的设计第43-48页
        4.3.1 过渡波导第43-46页
        4.3.2 盒形窗第46-48页
    4.4 衰减器的设计第48-51页
        4.4.1 反射振荡的原因第48-49页
        4.4.2 反射振荡的抑制第49-50页
        4.4.3 衰减器的设计方案第50-51页
    4.5 整体模型及其仿真结果第51-57页
        4.5.1 传输特性的仿真第51-53页
        4.5.2 注-波互作用的粒子模拟第53-57页
    4.6 频带内各频点仿真结果第57-59页
    4.7 小结第59-60页
第五章X波段大功率行波管高频系统的实验研究第60-68页
    5.1 引言第60页
    5.2 各部件的加工与组装第60-65页
    5.3 实验测试与讨论第65-67页
    5.4 小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-69页
    6.1 论文工作总结第68页
    6.2 下一步的工作计划第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间取得的成果第73-74页

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