首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--真空电子技术论文--微波电子管论文

新型正弦波导太赫兹慢波结构和器件的研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 课题背景第13-15页
        1.1.1 太赫兹波特点第13-14页
        1.1.2 太赫兹领域的发展动态第14页
        1.1.3 太赫兹功率源的实现方法第14-15页
    1.2 太赫兹真空电子辐射源简介第15页
    1.3 太赫兹频段行波管与返波管研究现状第15-21页
        1.3.1 国内外太赫兹频段行波管研究现状第16-18页
        1.3.2 国内外太赫兹频段返波管研究现状第18-21页
    1.4 现阶段所遇到的问题及研究思路第21-22页
    1.5 本论文的主要研究内容及组织结构第22-24页
第二章 脊加载正弦波导及其在行波管中应用的研究第24-48页
    2.1 引言第24页
    2.2 脊加载正弦波导结构描述第24-25页
    2.3 脊加载正弦波导的慢波特性分析第25-34页
        2.3.1 脊加载正弦波导的慢波特性分析方法第25-26页
        2.3.2 脊加载正弦波导的单周期仿真模型第26-28页
        2.3.3 脊加载正弦波导色散特性及耦合阻抗计算方法第28-30页
        2.3.4 脊加载正弦波导的慢波特性优化计算第30-31页
        2.3.5 与常规正弦波导的慢波特性对比第31-33页
        2.3.6 脊加载正弦波导高次模式的讨论第33-34页
    2.4 脊加载正弦波导传输特性的分析及高频系统初步设计第34-38页
        2.4.1 传输特性的仿真计算第34-36页
        2.4.2 高频系统的初步设计第36-38页
    2.5 脊加载正弦波导行波管注-波互作用特性的研究第38-46页
        2.5.1 粒子模拟模型的建立第39-40页
        2.5.2 注-波互作用结果第40-45页
        2.5.3 与常规正弦波导行波管注-波互作用特性比较第45-46页
    2.6 本章小结第46-48页
第三章 平顶型正弦波导及其在行波管中应用的研究第48-68页
    3.1 引言第48页
    3.2 平顶型正弦波导结构描述第48-49页
    3.3 平顶型正弦波导的慢波特性分析第49-53页
        3.3.1 平顶型正弦波导的慢波特性优化计算第49-52页
        3.3.2 与常规正弦波导的慢波特性对比第52-53页
    3.4 平顶型正弦波导传输特性的研究第53-55页
        3.4.1 平顶型正弦波导传输特性的仿真计算模型第53-54页
        3.4.2 平顶型正弦波导传输特性的计算结果第54-55页
    3.5 平顶型正弦波导行波管注-波互作用特性的研究第55-62页
        3.5.1 粒子模拟模型的建立第56页
        3.5.2 注-波互作用结果第56-60页
        3.5.3 与常规正弦波导行波管的注-波互作用特性比较第60-62页
    3.6 G波段平顶型正弦波导行波管的高频系统设计及器件性能第62-67页
        3.6.1 高频系统设计第62-64页
        3.6.2 器件性能预测第64-67页
    3.7 本章小结第67-68页
第四章 开槽正弦波导及其在返波管中应用的研究第68-82页
    4.1 引言第68页
    4.2 开槽正弦波导结构描述第68-69页
    4.3 开槽正弦波导的慢波特性分析第69-71页
        4.3.1 开槽正弦波导的单周期计算模型第69-70页
        4.3.2 与常规正弦波导的慢波特性对比第70-71页
    4.4 开槽正弦波导传输特性的研究第71-73页
        4.4.1 开槽正弦波导传输特性的仿真计算模型第72页
        4.4.2 开槽正弦波导传输特性的仿真计算结果第72-73页
    4.5 380GHz开槽正弦波导返波管高频系统的设计分析第73-76页
        4.5.1 开槽正弦波导反射器的设计第74-75页
        4.5.2 380GHz开槽正弦波导返波管高频系统的整体设计第75-76页
    4.6 380GHz开槽正弦波导返波管器件性能第76-80页
        4.6.1 注-波互作用方案第76-77页
        4.6.2 注-波互作用结果第77-80页
    4.7 关于 380GHz开槽正弦波导返波管设计的讨论第80页
    4.8 本章小结第80-82页
第五章 正弦型脊波导及其在返波管中应用的研究第82-112页
    5.1 引言第82页
    5.2 正弦型脊波导结构描述第82-83页
    5.3 正弦型脊波导的慢波特性分析第83-89页
        5.3.1 正弦型脊波导慢波特性的仿真计算模型第83-84页
        5.3.2 与常规正弦波导的慢波特性对比第84-86页
        5.3.3 正弦型脊波导的参数分析第86-89页
    5.4 正弦型脊波导传输特性的研究第89-91页
        5.4.1 正弦型脊波导传输特性的仿真计算模型第89-90页
        5.4.2 正弦型脊波导传输特性的计算结果及分析第90-91页
    5.5 正弦型脊波导返波管注-波互作用的研究第91-94页
        5.5.1 正弦型脊波导返波管的互作用方案第91页
        5.5.2 正弦型脊波导返波管的互作用结果第91-94页
        5.5.3 与常规正弦波导返波管的比较第94页
    5.6 G波段正弦型脊波导返波管高频系统设计及器件性能第94-100页
        5.6.1 G波段正弦型脊波导返波管高频系统设计第95-97页
        5.6.2 G波段正弦型脊波导返波管器件性能第97-100页
    5.7 W波段正弦型脊波导的实验研究第100-110页
        5.7.1 实验模型第100-102页
        5.7.2 模拟计算结果第102-103页
        5.7.3 部件加工、测量及装配第103-107页
        5.7.4 实验模型传输特性的测试及结果分析第107-110页
    5.8 本章小结第110-112页
第六章 总结与展望第112-117页
    6.1 关于论文中主要研究工作、工作创新点以及研究成果的总结第112-115页
    6.2 对后续课题研究的建议第115-116页
    6.3 课题研究方向上的展望第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-130页
攻读博士学位期间取得的成果第130-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:导弹编队协同突防—攻击一体化队形优化设计及最优控制研究
下一篇:宋明时期山东市镇的分布与变化研究