摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 引言 | 第8-11页 |
·问题的提出 | 第8-9页 |
·研究非均匀结构的调谐方法的意义 | 第9页 |
·本论文的内容 | 第9-11页 |
第2章 行波加速管常用的调谐理论和方法 | 第11-21页 |
·耦合腔链等效电路模型 | 第11-15页 |
·电耦合结构的等效电路模型 | 第11-13页 |
·磁耦合结构的等效电路模型 | 第13-14页 |
·回路方程的解与电场强度的关系 | 第14-15页 |
·加速管微波参量的测量 | 第15-18页 |
·场分布的测量方法 | 第15-17页 |
·单腔微波参量的测量方法 | 第17-18页 |
·行波加速结构的调谐方法 | 第18-21页 |
·基于频率的调谐方法 | 第18页 |
·基于行波场相位的调谐方法 | 第18-19页 |
·基于腔链内部反射的调谐方法 | 第19-21页 |
第3章 行波加速管的物理设计 | 第21-32页 |
·性能指标与参数选择 | 第21-24页 |
·性能指标要求 | 第21页 |
·加速管参数和聚束方案 | 第21-24页 |
·粒子动力学计算 | 第24-29页 |
·电子在行波加速管中的运动方程 | 第24-25页 |
·横向聚焦线圈设置 | 第25-26页 |
·粒子动力学计算结果 | 第26-29页 |
·工作特性 | 第29-31页 |
·频率特性 | 第29页 |
·功率特性 | 第29-30页 |
·束流负载特性 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第4章 谐振微扰法测量单腔微波参量 | 第32-44页 |
·谐振微扰测量单腔微波参量的原理 | 第32-34页 |
·误差分析 | 第34-38页 |
·误差的来源 | 第34-35页 |
·被测结构本征模式频率的误差对单腔微波参量的影响 | 第35-37页 |
·被测结构本征模式场分布的误差对单腔微波参量的影响 | 第37-38页 |
·实验验证 | 第38-43页 |
·寻峰算法与计算程序 | 第38-40页 |
·均匀结构的实验结果 | 第40-41页 |
·非均匀结构的验证 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第5章 基于腔链内部反射的调谐理论和实验 | 第44-69页 |
·单腔微波参量对腔链内部反射的影响 | 第44-45页 |
·单腔频率对腔链内部反射的影响 | 第44-45页 |
·腔间耦合系数对腔链内部反射的影响 | 第45页 |
·非均匀结构的调谐理论和方法 | 第45-50页 |
·归一化电压的引出 | 第45-46页 |
·非均匀结构的调谐方法 | 第46-50页 |
·数值模拟行波加速管的调谐过程 | 第50-62页 |
·数值模拟行波加速管的调试流程 | 第50-51页 |
·行波管的微波参数 | 第51-52页 |
·利用耦合腔链等效电路模型计算失谐开路面反射系数 | 第52-54页 |
·模拟结果 | 第54-62页 |
·9MeV 行波加速管聚束段的实验结果 | 第62-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第6章 非均匀结构腔体尺寸的优化设计 | 第69-73页 |
·引言 | 第69页 |
·非均匀结构腔体尺寸的优化方法 | 第69-70页 |
·行波加速管聚束段腔体尺寸的优化结果 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第7章 总结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第77页 |