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 |