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HUST-FEL直线加速器微波功率系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 国内外的研究状况第11-13页
        1.2.1 微波功率系统研究状况第11-12页
        1.2.2 束流负载效应研究状况第12-13页
    1.3 课题的背景和意义第13页
    1.4 本文的内容安排第13-15页
2 基于电子束能量最大化的自适应微波调节系统第15-38页
    2.1 高功率微波自适应调整方案第15-17页
    2.2 相位和功率调节原理第17-26页
        2.2.1 波导传输系统第17-22页
        2.2.2 基于LABVIEW的步进电机控制程序第22-26页
    2.3 功率、相位测量的方案第26-30页
        2.3.1 功率测量原理第26-27页
        2.3.2 相位测量原理第27-28页
        2.3.3 基于LABVIEW的功率、相位测量实现第28-30页
    2.4 基于微波自适应调节的束流调节与优化方案第30-38页
        2.4.1 束流测量系统概述第31-32页
        2.4.2 基于功率最大化的LABVIEW自动调束程序第32-35页
        2.4.3 基于能散度最小化的LABVIEW束流优化程序第35-38页
3 加速管中束流负载效应及对微波功率的影响分析第38-55页
    3.1 加速管的盘荷波导结构第38-40页
    3.2 HUST-FEL加速管参数求解第40-43页
    3.3 加速管的束流负载效应分析第43-55页
        3.3.1 加速管中的功率流方程第43-44页
        3.3.2 加速管瞬时束流负载的求解第44-47页
        3.3.3 加速管瞬时束流负载效应的数值计算第47-49页
        3.3.4 小结第49-55页
4 微波功率系统的稳定性和误差分析第55-65页
    4.1 概述第55页
    4.2 相位测量的误差分析第55-58页
        4.2.1 定向耦合器的相位误差第55-56页
        4.2.2 微波器件失配引起的误差第56-58页
        4.2.3 PICO示波器本身测量的误差第58页
    4.3 功率测量的误差分析第58-59页
        4.3.1 同轴电缆线衰减值波动引起的误差第58-59页
        4.3.2 针对电压数据进行插值求解功率中的误差第59页
    4.4 调制器高压抖动对束流品质影响分析第59-63页
        4.4.1 调制器高压抖动分析第60-62页
        4.4.2 束流品质影响分析第62-63页
    4.5 影响束流能量的其它因素第63-65页
5 总结和展望第65-67页
    5.1 论文总结第65-66页
    5.2 工作展望第66-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-72页

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