中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
§1.1 等离子体填充高功率微波器件的主要实验 | 第14-16页 |
§1.1.1 相对论器件 | 第14-15页 |
§1.1.2 弱相对论或非相对论器件 | 第15-16页 |
§1.2 背景等离子体对电子注、波的影响 | 第16-18页 |
§1.2.1 离子通道和离子聚焦 | 第16-17页 |
§1.2.2 等离子体、波的相互影响 | 第17-18页 |
§1.3 等离子体填充效率增长的机制 | 第18-20页 |
§1.4 本论文的主要工作 | 第20-23页 |
第二章 等离子体栅的形成和对波传播的影响 | 第23-41页 |
§2.1 有质动力位 | 第23-25页 |
§2.2 等离子体密度栅的形成 | 第25-28页 |
§2.3 等离子体栅对电磁波传播的影响 | 第28-32页 |
§2.4 等离子体栅等效模型 | 第32-34页 |
§2.5 考虑等离子体栅的色散关系 | 第34-38页 |
§2.6 分布反馈原理和等离子体栅中的耦合波方程 | 第38-39页 |
§2.7 小结 | 第39-41页 |
第三章 非线性等离子体填充介质谐振腔分析 | 第41-49页 |
§3.1 等离子体栅填充介质慢波谐振腔 | 第42-43页 |
§3.2 优化方法 | 第43-45页 |
§3.3 数值结果和讨论 | 第45-48页 |
§3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 填充等离子体栅的介质Cerenkov脉塞的线性理论 | 第49-57页 |
§4.1 色散方程 | 第49-53页 |
§4.2 计算结果和讨论 | 第53-56页 |
§4.3 小结 | 第56-57页 |
第五章 等离子体填充介质契伦柯夫脉塞谐振器的非线性理论 | 第57-78页 |
§5.1 非线性理论 | 第57-63页 |
§5.1.1 含等离子体栅的场激发方程 | 第57-60页 |
§5.1.2 电流的谐波展开和电子的运动方程 | 第60-61页 |
§5.1.3 工作方程组 | 第61-62页 |
§5.1.4 初值条件 | 第62-63页 |
§5.2 空间电荷场 | 第63-65页 |
§5.2.1 电子注交变空间电荷场 | 第62-64页 |
§5.2.2 等离子体栅的空间电荷场 | 第64-65页 |
§5.3 监测量 | 第65页 |
§5.4 计算结果与讨论 | 第65-71页 |
§5.5 速度零散效应 | 第71-73页 |
§5.6 考虑速度零散后的计算结果 | 第73-76页 |
§5.7 小结 | 第76-78页 |
第六章 等离子体填充耦合腔链分析 | 第78-103页 |
§6.1 耦合腔的场论分析方法 | 第79-84页 |
§6.1.1 耦合问题的普遍解 | 第79-80页 |
§6.1.2 耦合腔结构的场分析 | 第80-84页 |
§6.2 罗仑兹引理 | 第84-85页 |
§6.3 部分区域的格林函数 | 第85-91页 |
§6.3.1 区域2的格林函数 | 第85-87页 |
§6.3.2 扇型柱区域-1或区域1的格林函数 | 第87-88页 |
§6.3.3 区域0的格林函数 | 第88-91页 |
§6.4 切向磁场分量 | 第91-92页 |
§6.5 间隙的磁场分量 | 第92-93页 |
§6.6 耦合阻抗 | 第93-94页 |
§6.7 腔—等离子体模式分析 | 第94-98页 |
§6.8 等离子体填充耦合腔链带宽的改善——腔-等离子体混合模 | 第98-102页 |
§6.9 小结 | 第102-103页 |
第七章 等离子体填充耦合腔冷测实验设计 | 第103-110页 |
§7.1 休斯结构耦合腔链的设计、加工 | 第104-105页 |
§7.2 耦合腔慢波系统色散特性测量原理和方法 | 第105-106页 |
§7.3 测试系统 | 第106页 |
§7.4 实验结果与分析 | 第106页 |
§7.5 小结 | 第106-110页 |
第八章 总结 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第122-123页 |