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 |