摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·高功率微波及其应用 | 第9-10页 |
·高功率微波源锁相技术的研究概况 | 第10-12页 |
·本文研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·本文的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 相对论返波管的结构和工作原理及研究状况 | 第14-26页 |
·相对论返波管的基本结构 | 第14页 |
·相对论返波管的工作原理 | 第14-22页 |
·切伦柯夫辐射现象 | 第15-16页 |
·慢波结构(SWS) | 第16-18页 |
·工作原理分析 | 第18-20页 |
·电子调谐 | 第20-22页 |
·相对论返波管的研究状况 | 第22-26页 |
第三章 Chipic电磁粒子模拟软件及其对相对论返波管的优化设计 | 第26-31页 |
·电磁粒子模拟方法概述 | 第26-27页 |
·Chipic软件 | 第27-28页 |
·利用Chipic优化设计相对论返波管 | 第28-31页 |
第四章 互耦相对论返波管等同锁相的理论分析 | 第31-38页 |
·微波振荡器的锁相 | 第31-34页 |
·注入锁相(Injection Locking) | 第31-32页 |
·等同锁相(Peer-to-Peer Locking) | 第32-33页 |
·微波振荡器锁相与PLL之间的区别 | 第33-34页 |
·微波振荡器锁相的非线性理论分析 | 第34-38页 |
·注入锁相理论分析与Adler公式的推导过程 | 第34-35页 |
·腔体微波振荡器等同锁相的非线性理论分析 | 第35-37页 |
·相对论返波管等同锁相的理论分析 | 第37-38页 |
第五章 互耦相对论返波管的结构设计和电磁粒子模拟研究 | 第38-56页 |
·实现互耦相对论返波管等同锁相的方案设计 | 第38-40页 |
·耦合波导的位置选择 | 第38-39页 |
·耦合波导的形状尺寸 | 第39-40页 |
·互耦相对论返波管的电磁粒子模拟 | 第40-48页 |
·频率锁定 | 第40-43页 |
·功率合成 | 第43-45页 |
·等同锁相抑制功率输出的不稳定性 | 第45-46页 |
·耦合波导对单管工作的影响 | 第46-48页 |
·电磁粒子模拟部分实验结果 | 第48-54页 |
·对后续工作的设想和尝试 | 第54-56页 |
·两个以上相对论返波管的耦合工作 | 第54-55页 |
·相对论返波管的注入锁相 | 第55-56页 |
第六章 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第61页 |