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等离子体填充的耦合腔行波管的大信号特性研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章  引言第9-14页
 1.1 行波管的发展简介第9-10页
 1.2 等离子体填充的高功率微波器件简介第10-12页
  1.2.1 相对论器件第10-11页
  1.2.2 背景等离子体第11-12页
 1.3 本论文的主要工作第12-14页
第二章 等离子体填充的休斯结构耦合腔行波管大信号基础第14-29页
 2.1 耦合腔的场论分析第15-18页
  2.1.1 耦合问题的普遍解第15-16页
  2.1.2 耦合腔结构的场分析第16-18页
 2.2 耦合腔结构分析结果第18-22页
  2.2.1 切向磁场分量第18-19页
  2.2.2 间隙的磁场分量第19-21页
  2.2.3 耦合阻抗第21-22页
 2.3 腔-等离子体混合模的分析第22-28页
  2.3.1 腔-等离子体混合模的形成第22-24页
  2.3.2 腔-等离子体模式的耦合阻抗第24-26页
  2.3.3 腔-等离子体模式的带宽第26-27页
  2.3.4 腔-等离子体模式的工作频率第27-28页
 2.4 小结第28-29页
第三章 非线性的注波互作用自洽方程第29-42页
 3.1 线路方程第29-37页
  3.1.1 模式的概念第29-30页
  3.1.2 罗仑兹引理第30-31页
  3.1.3 模式的正交性第31-33页
  3.1.4 电子流对慢波系统的激发(线路方程求解)第33-37页
 3.2 电子运动方程第37-40页
  3.2.1 电子运动方程运动坐标系第37-38页
  3.2.2 相对论下的电子运动方程第38-40页
  3.2.3 电子流复数幅值方程第40页
 3.3 小结第40-42页
第四章 填充等离子体的空间电荷场第42-51页
 4.1 等离子体中的静电位方程第42-44页
  4.1.1 磁化等离子体的介电特性第42-43页
  4.1.2 静电位方程第43-44页
 4.2 分离变量法求解第44-46页
  4.2.1 静电位方程的解第44-46页
  4.2.2 确定解中参数第46页
 4.3 填充等离子体下的空间电荷场第46-50页
  4.3.1 用田炳耕荷电圆盘模型求解空间电荷场第46-47页
  4.3.2 真空中和填充磁化等离子体后的空间电荷场比较第47-49页
  4.3.3 归一化后的空间电荷场第49-50页
 4.4 小结第50-51页
第五章 注波互作用方程的计算机仿真第51-66页
 5.1 初始条件第51-52页
 5.2 相关参量第52-53页
 5.3 输出效率、功率及增益第53页
 5.4 仿真及结论第53-66页
  5.4.1 未考虑空间电荷场时的仿真分析第53-57页
  5.4.2 考虑空间电荷场时的仿真分析第57-60页
  5.4.3 促使效率增益增加的机制第60-66页
第六章 总结第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71页

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