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磁绝缘线振荡器的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章  前言第9-21页
 1.1  高功率微波的发展现状及应用第9-10页
 1.2  慢波器件的基本原理第10-12页
  1.2-1  慢波器件及其中的束波相互作用第10-11页
  1.2-2  慢波器件中的电磁模式第11页
  1.2-3  慢波器件的分类第11-12页
 1.3  慢波器件的研究方法第12-13页
  1.3-1  理论方法与实验方法第12-13页
  1.3-2  计算机模拟方法第13页
 1.4  MILO的研究概况及本课题的意义第13-17页
  1.4-1  MILO的基本结构及其中的物理过程第13-14页
  1.4-2  研究概况第14-17页
  1.4-3  本课题的意义第17页
 1.5  本文的研究内容及主要贡献第17-21页
  1.5-1  研究内容第17-19页
  1.5-2  主要贡献第19-21页
第二章 MILO中的电子运动第21-45页
 2.1  相互作用空间的电子运动第21-31页
  2.1-1  电子在平板系统正交电磁场中的运动第21-25页
  2.1-2  电子在静态 MILO中的运动第25-31页
  2.1-3  MILO的负载二极管电流第31页
 2.2  空间电荷与场的相互作用第31-45页
  2.2-1  电子流与电场间的能量交换第31-34页
  2.2-2  行波场对电子的作用~([])第34-41页
  2.2-3  MILO的电子效率第41-45页
第三章 MILO的粒子模拟方法及其实现第45-51页
 3.1  粒子模拟的基本概念第45-47页
 3.2  基本模型第47-48页
  3.2-1  MILO模拟中的基本假设第47页
  3.2-2  器件中的电磁场及其模式第47-48页
  3.2-3  粒子模拟模型第48页
 3.3  诊断第48-50页
  3.3-1  能量守恒第48-49页
  3.3-2  频谱分析第49页
  3.3-3  时间演化第49页
  3.3-4  实空间分布第49页
  3.3-5  相空间分布第49-50页
 3.4  程序框图第50-51页
第四章 MILO的数值模拟研究第51-77页
 4.1  L波段MILO模型的验证第51-52页
 4.2  C波段MILO的数值模拟~([])第52-70页
  4.2-1  物理模型第52-55页
  4.2-2  电子聚束和微波产生第55-58页
  4.2-3  几何结构对MILO的影响第58-67页
  4.2-4  在不同输入电压下的表现第67-70页
 4.3  渐变型慢波结构的引入~([])第70-75页
 4.4  MILO输出的空间模式第75-77页
第五章 MILO的实验研究第77-97页
 5.1  MILO的实验器件设计第77-79页
 5.2  实验条件第79-83页
  5.2-1  强流电子束加速器第79-80页
  5.2-2  真空设备第80页
  5.2-3  测量系统第80-83页
 5.3  微波功率的标定第83-87页
  5.3-1  特定系统第83-85页
  5.3-2  固定衰减器第85页
  5.3-3  晶体检波器第85-86页
  5.3-4  同轴信号线第86-87页
 5.4  束参数第87-90页
 5.5  功率第90-91页
 5.6  微波频率测量第91-95页
 5.7  实验结果的解释第95-97页
第六章  结 论第97-99页
 6.1  主要工作及结果第97-98页
 6.2  今后工作展望第98-99页
参考文献第99-102页
后记与致谢第102-103页

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