大回旋电子束形成技术及其应用研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
·回旋器件的典型成果及发展新方向 | 第14-22页 |
·用于受控热核聚变的高功率、高能量回旋振荡管 | 第14-17页 |
·回旋放大器件 | 第17-18页 |
·工程与车载应用回旋器件 | 第18-21页 |
·实现永磁包装是车载回旋管系统发展的重要新方向 | 第21-22页 |
·大轨道回旋器件低磁场工作的优势 | 第22-25页 |
·大轨道回旋器件的研究进展 | 第25-31页 |
·大轨道回旋管的研究进展 | 第25-26页 |
·潘尼管的研究进展 | 第26-31页 |
·大回旋电子枪是大回旋器件发展的关键问题 | 第31-35页 |
·电子光学系统是新型器件性能提高的关键 | 第31页 |
·大回旋电子枪的国内外发展状况 | 第31-35页 |
·学位论文的主要工作及意义 | 第35-37页 |
第二章 大回旋电子束形成的基本理论分析及思路创新 | 第37-66页 |
·大回旋电子束形成的基本理论分析 | 第37-49页 |
·电子运动方程 | 第39-41页 |
·正则运动方程 | 第41-43页 |
·想Cusp磁场求解 | 第43-46页 |
·非理想Cusp磁场求解 | 第46-49页 |
·双磁会切系统中电子注参量的变化 | 第49-51页 |
·任意场分布下阴极区与互作用区电子注参量的关系 | 第51-55页 |
·速度零散理论分析 | 第55-58页 |
·电子注厚度引起的速度零散 | 第55-56页 |
·初始磁通零散 | 第56页 |
·电子注偏心引起的速度零散 | 第56-57页 |
·空间电荷引起的速度零散 | 第57-58页 |
·引导中心偏移规律研究 | 第58-62页 |
·大回旋电子枪的引导中心漂移补偿法 | 第62-64页 |
·传统方法的困难 | 第62-63页 |
·大回旋电子枪的引导中心漂移补偿法 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第三章 新型缓变倒向场大回旋电子枪的研究 | 第66-83页 |
·大回旋电子枪设计计算中的几个问题 | 第66-70页 |
·计算程序的选用 | 第66-67页 |
·磁场的描述方法 | 第67-69页 |
·电子注主要参量的描述方法 | 第69-70页 |
·新型缓变倒向场大回旋电子枪分析与设计 | 第70-82页 |
·几种大回旋电子枪的差别 | 第70-72页 |
·新型缓变倒向场大回旋电子枪的理论基础 | 第72-73页 |
·设计指标及初始参量设计 | 第73-74页 |
·磁系统设计 | 第74-76页 |
·电子枪模拟计算结果 | 第76-80页 |
·对枪内物理过程和设计方法的进一步分析 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第四章 磁控注入式大回旋电子枪的研究 | 第83-92页 |
·磁控注入式电子枪的工作原理与发展状况 | 第84-86页 |
·磁控注入枪产生大回旋电子注的理论分析 | 第86-87页 |
·磁控注入枪产生大回旋电子注的数值模拟 | 第87-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
第五章 缓变倒向场驱动三次谐波潘尼管的综合研究 | 第92-112页 |
·潘尼管的工作原理与优势 | 第92-96页 |
·潘尼管的基本理论 | 第96-100页 |
·潘尼管的小信号理论 | 第96-98页 |
·潘尼管的大信号理论 | 第98-100页 |
·三次谐波潘尼管的高频结构设计结果 | 第100-101页 |
·缓变倒向场电子枪驱动三次谐波潘尼管的综合研究 | 第101-111页 |
·大信号程序的验证 | 第101-103页 |
·束质量对器件性能的影响 | 第103-107页 |
·缓变倒向场电子光学系统设计结果 | 第107-108页 |
·三次谐波潘尼管的综合研究 | 第108-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
第六章 永磁包装潘尼管磁体与电子枪的初步设计 | 第112-125页 |
·回旋器件永磁包装的研究意义 | 第112-113页 |
·永磁材料的选择 | 第113-115页 |
·三次谐波潘尼管永磁体的设计 | 第115-119页 |
·三次谐波潘尼管对永磁系统的要求 | 第115-116页 |
·永磁系统的设计 | 第116-119页 |
·电子枪的设计 | 第119-123页 |
·永磁包装潘尼管系统设计 | 第123-124页 |
·小结 | 第124-125页 |
第七章 结论 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第138页 |