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W波段扩展互作用速调管高频结构的理论研究与数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 扩展互作用速调管研究背景第10-12页
        1.1.1 速调管背景第10-11页
        1.1.2 毫米波器件第11页
        1.1.3 扩展互作用速调管起源第11-12页
    1.2 扩展互作用速调管的应用领域第12页
    1.3 扩展互作用速调管的发展现状第12-16页
    1.4 扩展互作用速调管的主要发展趋势第16页
    1.5 论文主要研究内容第16-18页
第二章 扩展互作用谐振腔的理论分析第18-42页
    2.1 传统速调管第18-23页
        2.1.1 速调管工作原理第18-19页
        2.1.2 速调管谐振腔等效电路第19-21页
        2.1.3 速调管的增益带宽积第21-23页
    2.2 扩展互作用速调管第23-40页
        2.2.1 扩展互作用谐振腔的特点第24-28页
        2.2.2 扩展互作用谐振腔的谐振频率第28-40页
            2.2.2.1 工作模式的选择第28-31页
            2.2.2.2 扩展互作用谐振腔的谐振频率第31-40页
    2.3 本章小结第40-42页
第三章 扩展互作用谐振腔电子负载的计算第42-60页
    3.1 基于动力学理论计算扩展互作用谐振腔的电子负载第43-49页
    3.2 基于空间电荷波理论计算扩展互作用谐振腔的电子负载第49-53页
    3.3 扩展互作用谐振腔中电子负载电导的特性第53-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 扩展互作用速调管高频结构的数值模拟第60-87页
    4.1 高频结构的冷腔设计第60-69页
        4.1.1 输入腔设计第60-67页
        4.1.2 中间腔的设计第67-68页
        4.1.3 输出腔的设计第68-69页
    4.2 高频结构的稳定性第69-75页
        4.2.1 输入腔稳定性第69-73页
        4.2.2 中间腔稳定性第73-75页
        4.2.3 输出腔稳定性第75页
    4.3 高频结构的粒子模拟第75-78页
    4.4 高频结构的优化设计第78-83页
        4.4.1 频率调谐提高扩展互作用速调管的效率第79页
        4.4.2 优化输出腔提高扩展互作用速调管的效率第79-80页
        4.4.3 参数扫描第80-83页
    4.5 CST粒子模拟第83-85页
    4.6 本章小结第85-87页
第五章 结束语第87-89页
    5.1 论文总结第87-88页
    5.2 后续工作展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-93页
附录A 电子负载电导计算程序第93-100页

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