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紧凑型P波段同轴相对论返波振荡器研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
第一章 绪论第16-29页
   ·高功率微波及高功率微波源第16-17页
   ·相对论返波振荡器基本结构与工作原理第17-18页
   ·相对论返波振荡器发展概况和本课题研究意义第18-25页
     ·相对论返波振荡器发展概况第18-25页
     ·本课题研究意义第25页
   ·本论文主要研究内容及主要贡献第25-29页
     ·主要内容与结果第25-27页
     ·主要贡献第27-29页
第二章 同轴慢波结构相关理论研究第29-53页
   ·同轴慢波结构中电子束的空间电荷限制电流第29-38页
     ·同轴慢波结构中空间电荷限制电流的理论推导第29-34页
     ·数值计算和分析第34-38页
   ·任意同轴慢波结构中任意模式的色散方程第38-45页
     ·基本方程式及其边值条件第38-39页
     ·色散方程的推导第39-44页
     ·色散方程的一般性讨论第44-45页
   ·色散方程数值计算第45-52页
     ·色散方程有效性第45-46页
     ·准 TEM 模色散曲线第46-50页
     ·混合模色散曲线第50-51页
     ·L 波段 HEM11模激励分析第51-52页
   ·本章总结第52-53页
第三章 P 波段同轴相对论返波振荡器分析与慢波结构优化第53-64页
   ·普通 P 波段同轴相对论返波振荡器设计与模拟第53-56页
     ·普通 P 波段同轴相对论返波振荡器设计思想第53-54页
     ·普通 P 波段同轴相对论返波振荡器模拟结果第54-55页
     ·小结与讨论第55-56页
   ·慢波结构分析第56-62页
     ·内导体波纹结构对慢波结构特性的影响第56-58页
     ·慢波结构参数的选择与频率预测第58-59页
     ·慢波结构周期个数的选择第59-62页
   ·紧凑型 P 波段同轴相对论返波振荡器的提出第62页
   ·本章总结第62-64页
第四章 紧凑型 P 波段同轴相对论返波振荡器粒子模拟第64-88页
   ·粒子模拟方法简介第64-65页
   ·基本模型和模拟结果第65-71页
     ·粒子模拟模型及物理过程第65-66页
     ·典型模拟结果第66-69页
     ·实验结果预测第69-71页
   ·部分参数对器件性能的影响第71-76页
     ·结构参数第71-73页
     ·运行参数第73-76页
   ·紧凑型结构拓展研究第76-81页
     ·波段拓展研究第76-78页
     ·永磁封装研究第78-81页
   ·紧凑型结构改进研究第81-86页
     ·收集极结构改进与设计方法第81-84页
     ·高效率结构设计与模拟第84-86页
   ·本章总结第86-88页
第五章 紧凑型 P 波段同轴相对论返波振荡器实验研究第88-109页
   ·实验设计第88-93页
     ·导引磁场设计第88-90页
     ·辐射系统设计第90-92页
     ·实验装置的工程设计第92-93页
   ·实验系统介绍第93-97页
     ·加速器平台第94页
     ·测量系统第94-97页
   ·测量系统定标第97-99页
     ·短偶极天线的有效面积第97-98页
     ·衰减器和微波电缆的标定第98-99页
     ·晶体检波器的标定第99页
   ·实验结果第99-103页
     ·典型实验结果第99-102页
     ·天鹅绒阴极实验分析第102-103页
   ·参数依赖关系第103-107页
     ·二极管电压的影响第103-105页
     ·导引磁场的影响第105页
     ·强磁场高电压下的实验结果第105-107页
   ·本章总结第107-109页
第六章 总结与展望第109-113页
   ·主要工作与结果第109-111页
   ·主要创新点第111-112页
   ·后续工作展望第112-113页
致谢第113-115页
参考文献第115-125页
作者在学期间取得的学术成果第125-127页
附录 双电子束同轴慢波结构色散方程第127-131页

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