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螺旋线行波管单周期PIC模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·行波管发展历史及现状第10-11页
   ·行波管概述第11-16页
     ·行波管功能第11-12页
     ·行波管结构第12-14页
     ·行波管工作原理第14-16页
   ·课题研究的目的和意义第16页
   ·论文主要工作与创新第16-17页
   ·学位论文的组织结构第17-19页
第二章 粒子模拟理论第19-35页
   ·粒子的PIC 模型第19-24页
     ·粒子模拟简介第19-20页
     ·粒子模拟的维数第20页
     ·粒子模拟的模型第20-21页
     ·超粒子简介第21页
     ·有限大小粒子简介第21-24页
   ·电磁场的数值计算第24-32页
     ·电磁场的传统求解与数值求解第24-25页
     ·FDTD 基本原理第25-32页
       ·FDTD 算法的实现第25-30页
       ·FDTD 解的稳定性第30-31页
       ·FDTD 边界条件第31-32页
   ·粒子运动方程第32-33页
   ·PIC 中的电荷守恒第33-34页
     ·Langdon-Marder 修正第33-34页
     ·Langdon-Marder 修正的实现第34页
   ·小结第34-35页
第三章 螺旋线行波管单周期PIC 模拟理论第35-48页
   ·概述第35页
   ·MWFDTD 介绍第35-36页
   ·模拟空间的离散化第36-39页
     ·物理模型的建立第36-37页
     ·确定模拟空间第37-38页
     ·模拟空间FDTD 网格划分第38-39页
   ·电场和电流密度插值求解第39-40页
   ·边界条件和初始条件第40-45页
     ·螺旋线行波管满足的边界条件第40-42页
     ·电磁场的初始分布第42-45页
   ·计算方法第45-47页
   ·小结第47-48页
第四章 螺旋线行波管单周期PIC 模拟结果第48-57页
   ·螺旋线行波管高频特性第48-50页
   ·电子注和电磁波能量的变化第50-56页
     ·初始激励的确定第50页
     ·模拟结果第50-56页
   ·小结第56-57页
第五章 总结第57-59页
   ·主要工作内容第57页
   ·成果与展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
攻硕期间取得的研究成果第62-63页

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