18-40GHz连续波行波管慢波电路仿真的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·行波管工作原理和发展趋势 | 第9-11页 |
·行波管的结构与工作原理 | 第11-19页 |
·行波管工作原理 | 第11-12页 |
·行波管的结构 | 第12-19页 |
·电子枪 | 第13-14页 |
·慢波电路 | 第14-16页 |
·集中衰减器 | 第16页 |
·能量耦合器 | 第16-18页 |
·聚焦系统 | 第18页 |
·收集极 | 第18-19页 |
·本课题主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 18-40GHz 慢波电路结构分析 | 第20-25页 |
·毫米波行波管概况 | 第20-21页 |
·研究目标 | 第21页 |
·18-40GHz 慢波结构选取 | 第21-25页 |
·螺旋线选取 | 第24页 |
·夹持杆材料选取 | 第24页 |
·加载形式选取 | 第24-25页 |
第三章 18-40GHz 慢波电路结构仿真优化 | 第25-72页 |
·仿真优化软件 | 第25-27页 |
·仿真建模 | 第27页 |
·仿真优化 | 第27页 |
·仿真结果 | 第27-69页 |
·不同的夹持杆形状的仿真优化结果 | 第28-33页 |
·不同夹持方法与加载形式的仿真优化结果 | 第33-60页 |
·T 形加载不同夹持杆数目优化结果 | 第34-41页 |
·条形加载不同夹持杆数目优化结果 | 第41-47页 |
·夹持杆嵌入加载不同夹持杆数目优化结果 | 第47-53页 |
·翼片加载不同夹持杆数目优化结果 | 第53-59页 |
·不同加载形式的优化夹持方法结果对比 | 第59-60页 |
·不同夹持杆材料的优化结果 | 第60-65页 |
·不同螺旋线尺寸仿真结果 | 第65-69页 |
·大信号分析模块热测模拟结果 | 第69-72页 |
第四章 结束语 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |