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宽带毫米波行波管高效率研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·选题的来源及背景第8页
   ·行波管概述第8-9页
   ·提高行波管效率的技术发展概况第9-11页
     ·提高互作用效率的技术发展概况第9-10页
     ·多级降压收集极相关技术的发展概况第10-11页
   ·论文的基本内容第11-13页
第二章 相关技术的工作原理第13-60页
   ·行波管基本结构和工作原理简介第13-14页
   ·螺旋线慢波结构计算原理第14-36页
     ·螺旋线慢波结构的基本工作原理第14-15页
     ·螺旋线慢波结构基本参量的计算公式第15-17页
     ·线路渐变技术的理论基础第17-21页
     ·螺旋线行波管的注波互作用模型第21-29页
     ·采用速度再同步技术行波管的注波互作用模型第29-36页
   ·减小高频损耗的相关计算第36-39页
     ·导电媒质中的衰减常数第36-37页
     ·趋肤深度的计算第37-39页
   ·多级降压收集极工作原理第39-49页
     ·多级降压收集极概念的提出第39-40页
     ·多级降压的效率第40-41页
     ·TWTs总效率与多级降压收集极效率的关系第41-44页
     ·影响多级降压收集极效率的因素第44-49页
     ·多级降压收集极的设计条件第49页
   ·多级降压收集极计算方法第49-60页
     ·静电场求解第50-52页
     ·迭代法求解差分方程第52-53页
     ·任意位置电场计算第53-54页
     ·任意位置磁场的计算第54-55页
     ·电子运动轨迹计算第55-57页
     ·空间电荷密度分布计算第57-58页
     ·二次电子的计算第58页
     ·多级降压收集极效率的计算第58-60页
第三章 提高毫米波行波管效率设计第60-71页
   ·提高互作用效率设计第60-64页
   ·降低高频损耗计算第64-67页
   ·多级降压收集极设计第67-71页
第四章 样管测试第71-74页
   ·螺旋线镀铜和镀金结果第71页
   ·行波管测试原理第71页
   ·样管测试结果第71-72页
   ·结果比较分析第72-74页
第五章 结束语第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-78页
硕士期间取得的研究成果第78页

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