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不同变化的导引磁场对同轴波导CARM放大器的影响

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·高功率微波的发展现状第11-16页
   ·本论文的意义及主要工作第16-17页
第二章 CARM放大器理论基础第17-24页
   ·电子回旋脉塞(ECM)的应用领域第17-18页
   ·电子回旋脉塞(ECM)理论基础第18-20页
   ·回旋自谐振脉塞(CARM)的工作原理第20-22页
   ·同轴波导CARM放大器第22-24页
第三章 回旋动力学理论第24-34页
   ·回旋动力学理论基础第24-26页
   ·同轴波导CARM中场的局部展开第26-30页
   ·同轴波导CARM自洽非线性理论第30-34页
     ·电子运动方程第30-31页
     ·束波互作用方程第31-34页
第四章 同轴波导CARM放大器非线性模拟第34-40页
   ·数值仿真表达式以及精度检测第34-35页
     ·互作用效率的定义第34页
     ·计算精度及控制第34-35页
     ·输出功率第35页
   ·数值模拟模型第35-40页
     ·小轨道模型的建立第35-36页
     ·程序流程图第36-39页
     ·非线性模拟参数的选取第39-40页
第五章 不同导引磁场下CARM放大器性能分析第40-58页
   ·纵向恒定导引磁场第40-42页
     ·磁场表达式第40-41页
     ·电子运动方程及耦合方程第41页
     ·纵向恒定导引磁场下输出功率的仿真第41-42页
   ·纵向坡度变化导引磁场第42-45页
   ·横向螺旋摇摆磁场的引入第45-50页
     ·横向螺旋磁场表达式第45-46页
     ·电子运动方程及耦合方程第46-47页
     ·螺旋导引磁场下CARM性能的仿真第47-49页
     ·螺旋导引磁场参数的优化第49-50页
   ·坡度磁场与螺旋摇摆磁场的综合作用第50-55页
     ·磁场表达式及电子运动方程第50-51页
     ·输出效率分析第51-55页
   ·电子束速度离散的影响第55-57页
   ·总结与建议第57-58页
结论第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-65页
附录一 电子运动方程推导第65-69页
附录二 束波互作用方程推导第69-72页
附录三 功率表达式的推导第72-74页
附录四 归一化方法第74-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第75页

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