摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-15页 |
1.1.1 高功率微波及高功率微波器件简介 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外高功率微波源研究现状 | 第10-12页 |
1.1.3 磁绝缘线振荡器研究现状 | 第12-13页 |
1.1.4 HPM研究方法 | 第13-14页 |
1.1.5 论文研究意义 | 第14-15页 |
1.2 本论文的研究内容及创新点 | 第15-17页 |
1.2.1 论文研究内容 | 第15-16页 |
1.2.2 论文创新点 | 第16-17页 |
第2章 磁绝缘线振荡器的理论分析 | 第17-29页 |
2.1 磁绝缘线振荡器的主要特点 | 第17-18页 |
2.2 磁绝缘线振荡器的理论设计 | 第18-21页 |
2.2.1 磁绝缘线振荡器主慢波结构的确定 | 第19-21页 |
2.2.2 磁绝缘线振荡器工作电压的选取 | 第21页 |
2.3 L波段MILO器件模型 | 第21-28页 |
2.3.1 选取的L波段MILO器件的模型设计依据 | 第21-22页 |
2.3.2 选取的L波段MILO器件模型及数值模拟 | 第22-28页 |
2.4 小结 | 第28-29页 |
第3章 分离腔振荡器与虚阴极振荡器特性分析 | 第29-39页 |
3.1 分离腔振荡器特性分析 | 第30-35页 |
3.1.1 分离腔中的基本场分布 | 第30-31页 |
3.1.2 单腔谐振腔渡越时间效应的线性理论 | 第31-33页 |
3.1.3 分离腔振荡器渡越时间效应的线性理论 | 第33-35页 |
3.2 虚阴极振荡器特性分析 | 第35-37页 |
3.2.1 稳态的虚阴极 | 第36页 |
3.2.2 虚阴极系统中束电子与场的功率交换 | 第36-37页 |
3.3 小结 | 第37-39页 |
第4章 以分离腔振荡器为负载的混合型双频高功率微波器件的模拟仿真研究 | 第39-48页 |
4.1 MILO-SCO混合HPM器件结构 | 第39-40页 |
4.2 MILO-SCO混合HPM器件粒子模拟 | 第40-46页 |
4.3 小结 | 第46-48页 |
第5章 以多间隙虚阴极振荡器为负载的混合型双频高功率微波器件的模拟研究 | 第48-57页 |
5.1 混合型双频高功率微波器件结构 | 第48-49页 |
5.2 混合型双频高功率微波器件粒子模拟 | 第49-56页 |
5.3 小结 | 第56-57页 |
第6章 结束语 | 第57-59页 |
6.1 主要工作及结果 | 第57-58页 |
6.2 今后工作展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |