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光子晶体行波管研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·当前行波管的应用范围及其困难第11-12页
   ·解决行波管困难的已有研究第12-15页
     ·介质基底印制电路行波管第12-13页
     ·微波功率模块第13-15页
   ·解决行波管困难的新方案第15-21页
     ·光子晶体概念的提出、应用及加工第16-18页
     ·光子晶体行波管的优点第18-19页
     ·光子晶体行波管的国内外研究现状第19-21页
   ·本论文的研究内容第21-23页
第二章 有限光子晶体第23-56页
   ·模式与光子晶体带隙第24-26页
   ·光子晶体金属波导第26-38页
     ·二维光子晶体排列在波导纵剖面的金属波导第26-36页
     ·二维光子晶体排列在波导截面的金属波导第36-37页
     ·任意极化情况下二维和三维光子晶体的本征方程第37-38页
   ·具有缺陷的光子晶体金属波导第38-46页
   ·开敞结构有限光子晶体第46-55页
     ·光子晶体缺陷模式的近似分析第46-47页
     ·二维介质光子晶体的平面波场论分析第47-55页
   ·结论第55-56页
第三章 光子晶体慢波电路的基本理论第56-83页
   ·光子晶体禁带与行波放大器工作频段第56-58页
   ·光子晶体慢波电路的困难及其解决办法第58-62页
   ·光子晶体慢波电路电磁波的极化第62-68页
   ·光子晶体行波放大器的设计原理第68-77页
     ·本征值方法第68-72页
     ·散射参数设计方法第72-77页
   ·光子晶体行波放大器的优缺点第77-79页
   ·慢波结构的拓朴原理第79-82页
   ·结论第82-83页
第四章 带状电子束光子晶体行波放大器第83-110页
   ·光子晶体栅慢波电路行波放大器第83-94页
   ·光子晶体对插销慢波电路行波放大器第94-103页
   ·光子晶体-截止波导曲折线慢波电路行波放大器第103-109页
   ·结论第109-110页
第五章 基于圆电子束的光子晶体及相关新型行波放大器第110-152页
   ·介质加载环板慢波电路第112-124页
     ·场表达式第112-114页
     ·等效相对介电常数第114-115页
     ·色散方程第115-117页
     ·耦合阻抗第117-118页
     ·计算结果第118-124页
   ·沟道梯型及其发展型慢波电路第124-130页
   ·等效电路与数值程序相结合计算复杂慢波电路冷测参数的方法第130-136页
   ·光子晶体准环杆慢波电路第136-140页
   ·类沟道梯型慢波结构行波管的线性理论第140-151页
   ·结论第151-152页
第六章 大截面慢波电路行波放大器电子光学系统设计第152-164页
   ·虚边界元法、VBGUN电子枪程序和磁场程序MOM第152-154页
   ·电子光学系统的初步设计第154-160页
   ·电子光学系统的整体设计第160-162页
   ·结论第162-164页
第七章 结论与展望第164-167页
致谢第167-168页
参考文献第168-175页
攻博期间取得的研究成果第175-176页

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