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光子带隙结构在微真空电子器件中的应用基础研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 前言第13-26页
   ·微真空电子器件发展概述第13-15页
   ·微真空电子器件简介第15-19页
     ·行波管第15-17页
     ·速调管第17-19页
   ·太赫兹技术第19-20页
   ·光子晶体第20-23页
   ·本文的选题背景和研究内容第23-26页
第二章 光子晶体理论以及光子能带计算第26-33页
   ·光子晶体理论简介第26-28页
     ·能带结构理论第26-27页
     ·光子晶体的带隙结构第27-28页
   ·光子能带数值计算软件简介第28-29页
     ·软件Beam-PROP第28-29页
     ·软件XFDTD第29页
   ·一、二维光子晶体能带计算第29-32页
     ·共轴环状一维光子晶体第29-31页
     ·二维光子晶体能带计算第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 电磁分析软件与仿真简介第33-40页
   ·软件MAFIA第34-35页
   ·软件MWS第35-37页
   ·计算机电磁仿真流程第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 一维光子带隙结构在真空器件中的应用第40-48页
   ·共轴环光子晶体微腔第40-43页
     ·模型第40-41页
     ·谐振模式场分布第41页
     ·谐振特性第41-43页
   ·由共轴环光子晶体微腔构建的慢波系统第43-47页
     ·色散特性第44-46页
     ·数值结果分析第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第五章 二维光子带隙结构在真空器件中的应用第48-63页
   ·具有二维光子带隙结构的THz谐振腔第48-53页
     ·谐振腔模型及其工作原理第48-49页
     ·缺陷谐振模式第49-50页
     ·结果讨论第50-53页
   ·具有二维光子带隙结构的THz慢波系统第53-61页
     ·慢波系统模型及工作原理第53页
     ·工作模式第53-54页
     ·色散特性第54-55页
     ·耦合阻抗第55-58页
     ·结构参数对慢波系统特性的影响第58-61页
   ·小结第61-63页
第六章 结束语第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第69-70页
学位论文评阅及答辩情况表第70页

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