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220GHz折叠波导慢波结构设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 引言第10-20页
    1.1 太赫兹技术概述第10-12页
        1.1.1 太赫兹波的特点第10-11页
        1.1.2 太赫兹源和探测器第11页
        1.1.3 太赫兹主要应用领域第11-12页
    1.2 真空电子学太赫兹源第12-14页
        1.2.1 行波管发展概述第12-13页
        1.2.2 行波管原理及构成第13页
        1.2.3 与固态器件的竞争优势第13-14页
    1.3 太赫兹折叠波导行波管研究现状第14-17页
    1.4 研究内容及意义第17-20页
第2章 折叠波导慢波结构的高频特性第20-34页
    2.1 折叠波导慢波结构的模型及等效电路第20-22页
    2.2 折叠波导慢波结构高频特性理论分析第22-28页
        2.2.1 色散特性分析第23-24页
        2.2.2 耦合阻抗分析第24-25页
        2.2.3 损耗特性分析第25-28页
    2.3 220GHz折叠波导慢波结构尺寸参数设计第28-30页
        2.3.1 基于相速极值点确定初始尺寸参数第28-29页
        2.3.2 折叠波导行波管综合设计方法第29-30页
    2.4 220GHz折叠波导慢波结构高频特性数值模拟第30-33页
        2.4.1 220GHz折叠波导慢波结构准周期模拟第31页
        2.4.2 220GHz折叠波导慢波结构高频特性第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 折叠波导慢波电路粒子互作用第34-52页
    3.1 注波互作用第34-38页
        3.1.1 电子运动方程第34-35页
        3.1.2 特征方程第35-36页
        3.1.3 同步工作第36-37页
        3.1.4 非同步工作第37-38页
    3.2 注波互作用初始参量的确定第38-40页
        3.2.1 工作电压第38-39页
        3.2.2 聚焦磁场第39-40页
    3.3 注波互作用非线性模拟分析第40-41页
        3.3.1 粒子模拟方法第40-41页
        3.3.2 注波互作用模型的建立第41页
    3.4 互作用参数与增益之间的关系分析第41-47页
        3.4.1 同步电压对增益的影响第42页
        3.4.2 互作用电路长度对增益的影响第42-43页
        3.4.3 聚焦磁场对增益的影响第43-44页
        3.4.4 电子注注入电流对增益的影响第44-45页
        3.4.5 电子发射角度模拟第45-46页
        3.4.6 电子注能散度模拟第46-47页
    3.5 220GHz折叠波导行波管仿真第47-50页
        3.5.1 电子群聚及相空间分布第47-49页
        3.5.2 输出信号分析第49-50页
        3.5.3 小信号增益第50页
    3.6 本章小结第50-52页
第4章 输入输出过渡波导设计与仿真第52-56页
    4.1 折叠波导输入输出耦合结构第52-53页
    4.2 折叠波导输入输出结构的设计方法第53-54页
    4.3 直渐变过渡波导的设计第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 220GHz折叠波导慢波电路加工第56-61页
    5.1 折叠波导慢波结构加工工艺第56-58页
        5.1.1 LIGA第56-57页
        5.1.2 UV-LIGA第57页
        5.1.3 DRIE第57页
        5.1.4 微铣削技术第57-58页
        5.1.5 微细电火花第58页
    5.2 220GHz折叠波导慢波结构微细电火花线切割加工第58-59页
    5.3 微细电火花线切割加工 220GHz慢波结构的改进考虑第59-60页
        5.3.1 微能脉冲电源第59页
        5.3.2 微细电极丝第59-60页
        5.3.3 表面粗糙度及加工应力第60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 工作总结第61-62页
    6.2 工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
在学期间发表的学术论文及研究成果第67页

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