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具有金属光子带隙结构的相对论Cherenkov辐射源研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·引言第12-13页
   ·光子晶体的基本特性第13-14页
   ·光子晶体在微波、毫米波中的研究进展第14-21页
     ·光子晶体在无源器件中的应用第15-18页
     ·光子带隙结构在电真空器件中的应用第18-21页
   ·本论文的主要工作与创新第21-22页
   ·整个学位论文的组织第22-24页
第二章 金属光子带隙结构的能带特性研究第24-37页
   ·引言第24页
   ·两种典型的光子带隙结构第24-26页
   ·时域有限差分法第26-28页
   ·金属光子带隙结构中场的差分格式第28-31页
   ·时间步长以及初始条件第31页
   ·数值计算结果第31-36页
     ·正方形晶格的色散特性及能带结构第31-34页
     ·三角形晶格的色散特性及能带特性第34-36页
   ·小结第36-37页
第三章 金属PBG 单谐振腔的特性研究第37-45页
   ·引言第37页
   ·HFSS 软件简介第37-38页
   ·缩比原理第38-39页
   ·PBG 单谐振腔的模式选择特性研究第39-41页
   ·PBG 结构参数对谐振频率的影响第41-42页
   ·金属杆层数对PBG 腔体Q 值的影响第42-44页
   ·小结第44-45页
第四章 Ka 波段具有金属光子带隙结构慢波系统的特性分析第45-75页
   ·引言第45页
   ·金属PBG 慢波系统的物理模型第45-46页
   ·PBG 慢波系统的色散特性第46-52页
     ·模拟仿真求解色散特性第46-49页
     ·封闭圆边界慢波系统色散特性第49-52页
       ·基本方法第49-51页
       ·结果分析第51-52页
   ·慢波系统参数对色散特性的影响第52-53页
   ·慢波系统耦合阻抗分析第53-60页
     ·封闭边界圆柱慢波系统中耦合阻抗的公式推导第54-57页
     ·PBG 慢波系统的耦合阻抗第57-58页
     ·结果分析第58-60页
   ·三维粒子模拟研究第60-73页
     ·三维仿真技术简介第61页
     ·模拟模型及参数第61-64页
     ·三维粒子模拟结果分析第64-73页
       ·慢波系统的工作模式第64-66页
       ·电子群聚第66-67页
       ·工作模式的电场特性分析第67-68页
       ·回旋共振吸收现象第68-70页
       ·器件的输出频率及功率第70-73页
   ·小结第73-75页
第五章 变态PBG 慢波系统的特性研究第75-85页
   ·引言第75页
   ·变态PBG 慢波系统的物理模型第75-76页
   ·变态PBG 慢波系统的冷腔特性分析第76-79页
     ·变态PBG 慢波系统的色散特性分析第76-77页
     ·变态及常态PBG 慢波系统中缺陷模式的场分布及Q 值分析第77-79页
   ·三维粒子模拟研究第79-84页
   ·结论第84-85页
第六章 PBG 慢波系统的冷测实验及Cherenkov 器件热测方案研究第85-107页
   ·引言第85页
   ·谐振法的基本原理第85-87页
   ·谐振系统的激励第87-90页
     ·奇偶禁戒规则第87-88页
     ·激励装置第88-90页
   ·实验测试及结果分析第90-102页
     ·HFSS 模拟研究第90-92页
     ·实验设计第92-95页
     ·常态PBG 慢波系统的测试结果及分析第95-100页
     ·变态PBG 慢波系统谐振腔的测试及结果分析第100-102页
   ·常态及变态金属PBG 慢波系统Cherenkov 辐射源的热测实验方案第102-106页
     ·电子枪的设计第102-104页
     ·输出端设计第104-106页
   ·小结第106-107页
第七章 总结第107-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-120页
攻博期间取得的研究成果第120-122页

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