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新型角向周期加载圆波导行波管的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·电真空器件第12-14页
   ·毫米波技术第14-15页
   ·毫米波行波管慢波系统的国内外研究现状第15-21页
     ·螺旋线行波管第16-19页
     ·介质加载圆波导行波管第19-21页
   ·新型慢波系统的提出第21-22页
   ·本论文的主要工作第22-23页
   ·本论文的组织结构安排第23-24页
第二章 角向周期加载金属柱圆波导结构的研究第24-69页
   ·引言第24页
   ·角向周期加载金属柱圆波导慢波结构的电磁波传播理论第24-41页
     ·物理模型第24-26页
     ·各区域的场表达式推导第26-29页
     ·边界条件第29页
     ·色散方程第29-31页
     ·耦合阻抗第31-33页
     ·数值结果与讨论第33-41页
   ·角向周期加载金属柱圆波导行波管注-波互作用线性理论第41-54页
     ·物理模型第42-43页
     ·各区域的场表达式第43-45页
     ·边界条件第45-47页
     ·“热”色散方程第47-48页
     ·数值结果与讨论第48-54页
   ·角向周期加载金属柱圆波导行波管非线性注-波互作用的模拟研究第54-67页
     ·粒子模拟方法第54-55页
     ·高频系统的设计第55-56页
     ·过渡结构的设计第56-59页
     ·注-波互作用模型第59-61页
     ·非线性互作用的模拟结果分析和讨论第61-67页
   ·小结第67-69页
第三章 开敞型角向周期加载金属柱圆波导结构的研究第69-100页
   ·引言第69页
   ·开敞型角向周期加载金属柱圆波导慢波结构的电磁波传播理论第69-85页
     ·物理模型第69-70页
     ·色散特性第70-74页
     ·耦合阻抗第74-76页
     ·数值计算和分析第76-85页
   ·开敞型角向周期加载金属柱圆波导行波管注-波互作用线性理论第85-95页
     ·物理模型第85-86页
     ·各区域的场表达式第86-88页
     ·边界条件和“热”色散方程第88-91页
     ·数值结果与讨论第91-95页
   ·开敞型角向周期加载金属柱圆波导行波管注-波互作用的模拟研究第95-99页
     ·注-波互作用模型第95-96页
     ·非线性互作用的模拟结果分析和讨论第96-99页
   ·小结第99-100页
第四章 角向周期加载螺旋线圆波导结构的研究第100-128页
   ·引言第100-101页
   ·角向周期加载螺旋线圆波导结构的慢波特性研究第101-110页
     ·结构模型第101-102页
     ·高频特性仿真研究第102-106页
     ·模拟结果与讨论第106-110页
   ·角向周期加载螺旋线圆波导的高频特性理论的初步研究第110-120页
     ·物理模型第110-111页
     ·色散特性第111-116页
     ·耦合阻抗第116-118页
     ·数值计算和分析第118-120页
   ·角向周期加载螺旋线圆波导行波管非线性注-波互作用的模拟研究第120-127页
     ·高频结构的设计第120-122页
     ·注-波互作用模型第122-123页
     ·模拟结果的分析与讨论第123-127页
   ·小结第127-128页
第五章 角向周期加载螺旋线圆波导的实验研究第128-142页
   ·模型的设计和加工第128-135页
   ·实验原理第135-136页
   ·慢波特性的测试第136-138页
   ·实验结果与分析第138-141页
   ·小结第141-142页
第六章 总结第142-145页
   ·本论文工作总结第142-144页
   ·下一步工作展望第144-145页
致谢第145-146页
参考文献第146-154页
攻博期间取得的研究成果第154-157页
附件页第157-163页

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