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毫米波双频段行波管研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 行波管概述第10-12页
        1.1.1 引言第10-11页
        1.1.2 行波管发展概况第11-12页
    1.2 可调空间行波管第12-14页
        1.2.1 多频段行波管发展现状第12-14页
    1.3 课题研究的背景和意义第14页
    1.4 论文主要内容和结构安排第14-16页
第二章 螺旋线行波管基础知识第16-22页
    2.1 引言第16页
    2.2 螺旋线行波管组成结构第16-17页
    2.3 螺旋线行波管的基本工作原理第17页
    2.4 慢波结构的高频特性第17-19页
        2.4.1 色散特性第17-18页
        2.4.2 耦合阻抗第18-19页
        2.4.3 衰减常数第19页
    2.5 螺旋线行波管的输出参量第19-21页
        2.5.1 增益和带宽第19-20页
        2.5.2 输出功率和效率第20-21页
    2.6 本章小结第21-22页
第三章 Ka/Q波段新型夹持杆螺旋线行波管高频特性研究第22-37页
    3.1 引言第22页
    3.2 几种常见的金属翼片加载方式第22-24页
    3.3 Ka/Q双频段扇形介质-金属夹持杆慢波结构高频特性研究第24-28页
        3.3.1 扇形介质-金属夹持杆结构高频特性的仿真第24-26页
        3.3.2 不同材料夹持杆慢波结构高频特性研究第26-28页
    3.4 改进的扇形介质-金属夹持杆慢波结构高频特性研究第28-29页
    3.5 结构尺寸变化对高频特性影响第29-36页
        3.5.1 螺距变化对高频特性影响第29-31页
        3.5.2 螺旋线内径a变化对高频特性影响第31-33页
        3.5.3 翼片的半径c变化对高频特性影响第33-34页
        3.5.4 翼片的角度angle变化对高频特性影响第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 新型夹持杆慢波电路注-波互作用研究第37-53页
    4.1 引言第37页
    4.2 Ka/Q双频段行波管设计目标第37页
    4.3 Ka/Q双频段行波管工作参量第37-39页
        4.3.1 行波管工作电压第38页
        4.3.2 聚焦磁场的确定第38-39页
    4.4 注-波互作用电路的设计第39-45页
    4.5 Ka/Q双频段螺旋线行波管注-波互作用粒子模拟第45-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 Ka/Q双频段行波管电子枪设计第53-62页
    5.1 引言第53页
    5.2 电子枪几个主要参量的选择第53-54页
    5.3 电子枪的设计第54-57页
        5.3.1 电子枪的基本要求第54页
        5.3.2 电子枪初始尺寸的计算第54-57页
    5.4 电子枪的数值模拟第57-61页
        5.4.1 电子枪结构的优化调整第57-58页
        5.4.2 数值模拟仿真结果第58-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
    6.1 本论文工作的总结第62页
    6.2 下一步工作展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页
攻读硕士学位期间取得的成果第67-68页

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