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行波管幅相一致特性研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-12页
第一章  绪论第12-32页
 1.1  微波管CAD技术进展第12-25页
  1.1.1  数值计算方法及相关软件第13-17页
  1.1.2  微波管模拟计算与CAD第17-20页
  1.1.3  微波管CAD集成环境第20-24页
  1.1.4  欧洲各国的微波管CAD状况第24-25页
 1.2  幅相一致行波管进展第25-29页
  1.2.1  国外研究现状第25-26页
  1.2.2  国内研究现状第26-28页
  1.2.3  技术难点与对策第28-29页
 1.3  本论文的背景、主要工作和创新第29-32页
第二章  幅相一致行波管高频电路模拟第32-38页
 2.1  理论建模与分析第32-35页
  2.1.1  色散方程第33-34页
  2.1.2  轴向互作用耦合阻抗第34-35页
 2.2  模拟结果讨论第35-37页
 2.3  结论第37-38页
第三章  幅相一致行波管三维非线性理论第38-68页
 3.1  粒子模拟方法(Particle In Cell)第39-49页
  3.1.1  宏粒子模型第40-41页
  3.1.2  有限尺寸粒子模型第41-43页
  3.1.3  静电模型第43-46页
  3.1.4  电磁模型第46-49页
 3.2  行波管三维大信号非线性理论第49-57页
  3.2.1  互作用模型第49-51页
  3.2.2  归一化变量和运动坐标系第51页
  3.2.3  径向耦合函数第51-52页
  3.2.4  电路方程第52-54页
  3.2.5  聚焦磁场第54-55页
  3.2.6  运动方程第55-57页
 3.3  行波管三维空间电荷力计算第57-60页
 3.4  行波管三维大信号工作方程组第60-68页
  3.4.1  工作方程组第60-61页
  3.4.2  电位下沉效应第61-63页
  3.4.3  初始条件第63-67页
  3.4.4  增益、效率和电流的计算第67-68页
第四章  幅相一致行波管可视化科学计算第68-90页
 4.1  软件工程学第68-75页
  4.1.1  软件工程方法学进展第69-70页
  4.1.2  面向对象方法第70-72页
  4.1.3  对象模型技术第72-73页
  4.1.4  面向对象分析、设计和实现第73-75页
 4.2  微波管CAD中软件工程学应用第75-78页
  4.2.1  MMACE&TWTCAD第75-76页
  4.2.2  TWTCAD系统分析、设计和实现第76-78页
 4.3  可视化科学计算第78-80页
  4.3.1  科学计算可视化理论模型第78-79页
  4.3.2  科学计算可视化系统框架第79-80页
 4.4  行波管三维互作用可视化科学计算第80-90页
  4.4.1  数值结果第80-86页
  4.4.2  谐波的影响第86-88页
  4.4.3  空间电荷力的影响第88-89页
  4.4.4  小结第89-90页
第五章  幅相一致行波管网络并行计算第90-104页
 5.1  幅相一致行波管概述第90-92页
 5.2  网络并行计算第92-95页
  5.2.1  并行计算机分类第92-93页
  5.2.2  工作站群集第93-94页
  5.2.3  基于TCP/IP的网络并行计算第94-95页
 5.3  幅相一致行波管网络并行计算第95-102页
  5.3.1  系统软硬件环境第95-96页
  5.3.2  TCP/IP与Windows Socket第96-98页
  5.3.3  幅相一致特性分析第98-102页
 5.4  小结第102-104页
第六章  结束语第104-106页
参考文献第106-113页
致谢第113-114页
发表和录用的学术论文第114页

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