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高功率相对论磁控管(Magnetron)的研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-27页
   ·高功率微波源简介第14-15页
   ·相对论磁控管的发展历史与研究现状第15-20页
   ·相对论磁控管的发展方向第20-22页
     ·向更宽的频率范围发展第20-21页
     ·提高相对论磁控管的功率和效率第21页
     ·可调谐第21页
     ·紧凑、小型化第21页
     ·功率合成第21-22页
   ·阴极对相对论磁控管的影响第22-23页
   ·本课题的意义、主要工作和创新点第23-27页
     ·课题意义第23-24页
     ·本论文的主要工作第24-26页
     ·本论文的主要创新点第26-27页
第二章 相对论磁控管的理论研究第27-41页
   ·相对论磁控管的工作原理第27-33页
     ·相对论磁控管结构参数与Hull条件、Buneman-Hartree条件的关系第29-31页
     ·相对论磁控管谐振频率与Hull条件、Buneman-Hartree条件的关系第31-33页
   ·色散关系的推导第33-35页
   ·色散关系的数值计算与分析第35-39页
   ·小结第39-41页
第三章 相对论磁控管的粒子模拟研究第41-72页
   ·粒子模拟方法概述第41-44页
     ·粒子模拟的基本概念第41页
     ·粒子模拟的基本思路第41-42页
     ·粒子模拟的基本过程第42-44页
   ·C波段相对论磁控管物理模型设计与粒子模拟分析第44-60页
     ·C波段相对论磁控管物理模型设计与初步模拟结果第44-47页
     ·运行参数对C波段相对论磁控管的影响第47-49页
     ·结构参数对C波段相对论磁控管的影响第49-53页
     ·C波段相对论磁控管结构参数的初步优化第53-55页
     ·阴极帽对C波段相对论磁控管的影响第55-57页
     ·C波段相对论磁控管的优化设计第57-60页
   ·S波段相对论磁控管物理模型设计与粒子模拟分析第60-61页
   ·C与S可调谐相对论磁控管物理模型设计与粒子模拟分析第61-64页
   ·L波段相对论磁控管物理模型设计与粒子模拟分析第64-65页
   ·P波段相对论磁控管物理模型设计与粒子模拟分析第65-67页
   ·不同波段相对论磁控管的分析比较第67-69页
     ·不同波段相对论磁控管的工作阻抗分析第67-68页
     ·不同波段相对论磁控管的效率分析第68-69页
   ·小结第69-72页
第四章 实验的初步设计第72-81页
   ·器件的工程设计第72-74页
   ·导引磁场的设计第74-78页
     ·电磁线圈工作原理第74-75页
     ·电感、电阻的计算第75-76页
     ·导引磁场的计算第76页
     ·外加磁场的模拟验证第76-78页
   ·脉冲电子束加速器第78-79页
   ·实验系统设计第79页
   ·微波的测量第79-80页
   ·小结第80-81页
第五章 总结第81-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-90页
作者在学习期间取得的学术成果第90-91页
附录A Hull条件和Buneman-Hartree条件的推导第91-94页
附录B 色散曲线数值求解的部分程序第94-100页

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