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THz级联交错双光栅慢波结构研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 太赫兹技术与真空电子器件第16-18页
        1.1.1 太赫兹技术发展现状第16页
        1.1.2 真空电子器件第16-17页
        1.1.3 真空电子器件的发展趋势第17-18页
    1.2 毫米波行波管第18-24页
        1.2.1 研究现状第19-21页
        1.2.2 新型交错双光栅慢波结构第21-23页
        1.2.3 带状电子注第23-24页
    1.3 学位论文的主要内容第24-26页
第二章 慢波结构的特性及其分析方法第26-37页
    2.1 慢波结构的基本特性第26-30页
        2.1.1 色散特性第26-28页
        2.1.2 耦合阻抗第28-29页
        2.1.3 损耗特性第29-30页
    2.2 慢波结构冷特性的分析方法第30-31页
        2.2.1 色散特性的分析方法第30页
        2.2.2 耦合阻抗的分析方法第30-31页
    2.3 交错双光栅慢波结构第31-35页
        2.3.1 结构模型第31-32页
        2.3.2 结构参数对冷特性的影响第32-35页
    2.4 交错双光栅慢波结构轴向电场分布第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 级联交错双光栅高频系统及其传输特性分析第37-49页
    3.1 220GHz交错双光栅慢波结构第38-39页
    3.2 输入输出耦合器第39-45页
        3.2.1 表面粗糙度对传输损耗的影响第39-40页
        3.2.2 过渡结构的设计第40-42页
        3.2.3 输入输出结构第42-45页
    3.3 整体结构的传输特性第45-48页
        3.3.1 单级s参量第45-46页
        3.3.2 多级s参量第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 注波互作用计算第49-65页
    4.1 高频结构模型第49-50页
    4.2 电参量的设定计算第50-53页
        4.2.1 工作电压的计算第50-51页
        4.2.2 聚焦磁场第51-52页
        4.2.3 工作电流第52-53页
    4.3 单级慢波结构互作用模拟第53-58页
        4.3.1 单管输出计算第53-55页
        4.3.2 周期个数对输出幅值的影响第55-56页
        4.3.3 工作电压对互作用增益的影响第56-58页
    4.4 级联慢波结构互作用模拟第58-64页
        4.4.1 信号输出第59-61页
        4.4.2 工作带宽第61-62页
        4.4.3 输入功率的影响第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 主要工作与创新第65-66页
    5.2 不足与展望第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间的学术成果情况第71页

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