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Ku波段磁绝缘线振荡器研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·高功率微波源简介第14-16页
     ·高功率微波第14页
     ·高功率微波源的发展第14-15页
     ·高功率微波源的分类第15-16页
   ·磁绝缘线振荡器简介第16-20页
     ·国外 MILO 的发展简史及研究现状第16-19页
     ·国内 MILO 研究的历史与现状第19-20页
   ·本课题意义第20页
   ·论文的主要工作第20-22页
     ·理论研究第20-21页
     ·模拟研究第21页
     ·模式转换器设计第21-22页
第二章 磁绝缘线振荡器的理论分析第22-39页
   ·MILO 的工作原理第22-24页
     ·束波同步条件第22-23页
     ·MILO 的运行机制第23-24页
   ·主慢波结构色散关系分析第24-27页
     ·主慢波结构色散关系分析第24-25页
     ·主要结构参数对色散曲线的影响第25-27页
   ·Ku 波段 MILO 主慢波区结构设计第27-31页
     ·阻抗的确定第27页
     ·过模结构的选择及阴极半径的确定第27-29页
     ·慢波腔深度的确定第29-30页
     ·束波作用区确定第30页
     ·慢波结构周期的确定第30-31页
   ·Ku 波段 MILO 的整体结构设计第31-36页
     ·Ku 波段 MILO 的整体结构第31页
     ·双腔提取结构第31-32页
     ·负载结构选择第32-33页
     ·扼流结构设计第33-36页
   ·MILO 的输出功率和转换效率第36-38页
     ·负载限制型 MILO 的输出功率和转换效率第36-37页
     ·Ku 波段 MILO 的效率第37-38页
   ·本章总结第38-39页
第三章 磁绝缘线振荡器的模拟研究第39-52页
   ·MILO 基本模型第39-40页
   ·MILO 各参数对性能的影响第40-47页
     ·阴极半径的影响第40-41页
     ·慢波谐振腔深度的影响第41-42页
     ·慢波叶片间距的影响第42页
     ·负载阳极半径的影响第42-43页
     ·负载二极管间距的影响第43-44页
     ·扼流片长度的影响第44页
     ·阴极侧面电子发射区的影响第44-45页
     ·提取叶片长度的影响第45-46页
     ·外加电压的影响第46页
     ·小结第46-47页
   ·典型粒子模拟结果第47-48页
     ·模拟结果及分析第47-48页
     ·磁绝缘电流分析第48页
     ·粒子模拟的场分布第48页
   ·冷腔模拟第48-51页
     ·闭腔高频特性第48-49页
     ·开腔谐振频率第49-50页
     ·品质因数第50-51页
   ·本章总结第51-52页
第四章 模式转换器设计第52-59页
   ·同轴提取区支撑杆设计第52-56页
     ·同轴结构的模式分析第52-53页
     ·Ku 波段 MILO 同轴提取结构模式分析第53页
     ·支撑杆的初步设计第53-54页
     ·38mm 到 30mm 外半径过渡段设计第54-55页
     ·30mm 外半径同轴结构的模式分析第55页
     ·30mm 外半径同轴结构支撑杆设计第55-56页
   ·模式转换器圆台结构设计第56-57页
     ·三种外半径下模式转换器圆台结构的性能分析第56-57页
     ·模式转换器圆台结构的模拟结果第57页
   ·MILO 的模式转换器结构第57-58页
   ·本章总结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
   ·主要工作成果及结论第59-60页
   ·今后工作展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页
作者在学期间取得的学术成果第66页

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