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螺旋线慢波结构特性研究与应用设计

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-27页
   ·微波电子管第11-14页
   ·行波管第14-18页
     ·行波管的结构与原理第15-17页
     ·行波管中的慢波结构第17-18页
   ·铷原子频标第18-22页
     ·铷原子频标物理部分第20页
     ·铷原子频标中的谐振腔体第20-22页
   ·螺旋线慢波结构的研究现状第22-24页
   ·论文的主要工作与创新第24-27页
第二章 电磁慢波系统第27-47页
   ·慢波系统场分布第27-38页
     ·基本场方程第27-34页
     ·电磁场分布第34-38页
   ·周期性慢波系统特性第38-44页
     ·弗洛奎定理第38-40页
     ·空间谐波第40-42页
     ·周期系统中场结构第42-43页
     ·周期系统的色散特性与耦合阻抗第43-44页
   ·慢波系统禁区第44-47页
第三章 单螺旋绕线慢波特性研究第47-65页
   ·基本分析方法——场的匹配方法第47-48页
   ·螺旋导电面理论第48-55页
   ·数值分析第55-65页
     ·MWS软件算法基础——FIT技术第55-58页
     ·模拟方法第58-62页
     ·模拟结果分析第62-65页
第四章 加载不同介质及金属翼片螺旋线慢波结构应用设计第65-89页
   ·加载不同介质的螺旋线慢波结构研究第66-80页
     ·理论模型分析第66-73页
     ·数值模拟结果第73-80页
   ·加载不同金属翼的螺旋线慢波结构研究第80-89页
     ·理论分析第80-84页
     ·计算结果分析第84-89页
第五章 铷原子频标中螺旋线慢波结构设计应用第89-119页
   ·被动型铷原子频标第89-95页
     ·铷原子频标基本结构第89-90页
     ·~(87)Rb原子能级第90-91页
     ·光抽运原理第91-94页
     ·光检测基本原理第94-95页
   ·铷原子频标量子物理部分第95-96页
   ·微波谐振腔体第96-119页
     ·TE_(111)模式圆柱型腔体第96-102页
     ·螺旋线慢波结构腔体第102-119页
       ·腔体场分布及慢波特性第102-110页
       ·实验验证第110-111页
       ·数值模拟结果第111-113页
       ·腔体改进设计第113-119页
第六章 结论第119-123页
参考文献第123-129页
在学期间的研究成果第129-131页
致谢第131-133页
附录A 圆柱贝赛尔函数第133-137页

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