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行波管再生反馈振荡器的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-36页
   ·行波管概述第13-20页
     ·高功率微波与毫米波技术第13页
     ·高功率微波毫米波器件第13-16页
     ·行波管第16-17页
     ·行波管的构成第17-20页
   ·行波管注波互作用概述第20-22页
   ·太赫兹技术概述第22-30页
     ·THz 波及其应用第22-26页
     ·THz 辐射源的研究第26-30页
   ·行波管再生反馈振荡器第30-33页
     ·行波管再生反馈振荡器的提出与发展第30-32页
     ·行波管再生反馈振荡器原理概述第32-33页
   ·本论文的主要工作与意义第33-34页
   ·整个学位论文的组织第34-36页
第二章 行波管线性互作用理论第36-53页
   ·前言第36-37页
   ·行波管线性互作用理论模型第37-43页
     ·无损耗互作用线性物理模型第38-41页
     ·考虑衰减的互作用线性物理模型第41-42页
     ·前向波与返波第42-43页
   ·模拟计算结果第43-52页
     ·数值实现与计算时间第43-46页
     ·无损与有损对比第46-50页
     ·计算结果与S-MUSE 对比第50-52页
   ·小结第52-53页
第三章 行波管非线性互作用理论第53-67页
   ·前言第53页
   ·理论模型第53-61页
     ·方程的引出第53-55页
     ·场方程与运动方程第55-58页
     ·螺旋线结构的空间电荷场第58-60页
     ·切断区域第60-61页
     ·电位下沉第61页
   ·数值实现与模拟结果第61-65页
     ·扫描电压和功率第61-63页
     ·单频模拟第63-64页
     ·谐波及互调制模拟第64-65页
   ·小结第65-67页
第四章 560 GHz 折叠波导行波管再生反馈振荡器理论与模拟第67-79页
   ·前言第67-68页
   ·物理模型第68-75页
     ·入射噪声第68-70页
     ·反馈信号和输入信号的叠加第70-71页
     ·折叠波导的慢波特性第71-73页
     ·非线性注波互作用第73-75页
   ·560 GHz 行波管反馈振荡器模拟第75-77页
     ·振荡过程模拟第75-77页
     ·振荡频率跳变现象第77页
   ·小结第77-79页
第五章 行波管再生反馈振荡器振荡频率跳变现象理论与实验第79-100页
   ·前言第79-80页
   ·行波管再生反馈振荡理论第80-83页
   ·40 GHz 折叠波导行波管再生反馈振荡器线性理论第83-90页
     ·40–55 GHz 折叠波导行波管慢波特性第83-85页
     ·40–55 GHz 折叠波导行波管线性模型第85-86页
     ·模拟结果及分析第86-90页
   ·5 GHz 螺旋线行波管再生反馈振荡器实验实现与理论第90-98页
     ·系统建立第90-92页
     ·实验结果第92-95页
     ·理论分析第95-98页
   ·小结第98-100页
第六章 反馈衰减对行波管再生反馈振荡器的影响研究第100-107页
   ·前言第100页
   ·实验建立第100-101页
   ·实验结果第101-105页
   ·理论模型与结果分析第105-106页
   ·小结第106-107页
第七章 行波管再生反馈振荡器时域起振过程实验第107-115页
   ·前言第107页
   ·实验建立第107-109页
   ·实验结果第109-113页
   ·小结第113-115页
第八章 总结第115-118页
   ·本论文总结第115-116页
   ·下一步的工作第116-118页
致谢第118-120页
参考文献第120-130页
攻博期间取得的研究成果第130-132页
附录1第132-133页
附录2第133-134页

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