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 |