摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 回旋管 | 第11-15页 |
1.2 谐波回旋管 | 第15-18页 |
1.3 具有模式选择性的技术方案 | 第18-21页 |
1.3.1 选择性电子光学系统 | 第18-19页 |
1.3.2 选择性互作用腔体 | 第19-21页 |
1.4 论文工作的主要内容与创新点 | 第21-23页 |
1.4.1 论文工作的主要内容 | 第21-22页 |
1.4.2 论文工作的创新点 | 第22-23页 |
第2章 回旋管互作用理论 | 第23-39页 |
2.1 回旋管互作用原理 | 第23-25页 |
2.2 腔内电磁场 | 第25-27页 |
2.3 腔体品质因子 | 第27-28页 |
2.4 冷腔分析 | 第28-29页 |
2.5 起振电流 | 第29-31页 |
2.6 自洽非线性理论 | 第31-38页 |
2.6.1 粒子运动方程 | 第31-34页 |
2.6.2 场分布函数的波动方程 | 第34-36页 |
2.6.3 回旋管单模自洽理论 | 第36-37页 |
2.6.4 数值求解 | 第37-38页 |
2.7 小结 | 第38-39页 |
第3章 选择性互作用结构 | 第39-52页 |
3.1 iris腔 | 第39-45页 |
3.1.1 iris结构对绕射品质因子的选择性影响 | 第39-42页 |
3.1.2 iris结构对起振电流的影响 | 第42-44页 |
3.1.3 iris结构对束波互作用的影响 | 第44-45页 |
3.2 PBG结构 | 第45-50页 |
3.2.1 PBG结构物理模型 | 第45-47页 |
3.2.2 数值求解 | 第47-48页 |
3.2.3 PBG结构的全局带隙 | 第48-50页 |
3.3 小结 | 第50-52页 |
第4章 W波段三次谐波回旋管腔体设计 | 第52-81页 |
4.1 iris谐振腔 | 第52-71页 |
4.1.1 模式选择 | 第52-53页 |
4.1.2 腔体结构设计 | 第53-58页 |
4.1.3 束波互作用分析 | 第58-63页 |
4.1.4 PIC数值模拟 | 第63-70页 |
4.1.5 iris谐振腔设计小结 | 第70-71页 |
4.2 PBG谐振腔 | 第71-79页 |
4.2.1 电磁模式 | 第71-74页 |
4.2.2 类TE04模式的本征频率 | 第74-75页 |
4.2.3 腔体分析 | 第75-79页 |
4.3 小结 | 第79-81页 |
第5章 W波段三次谐波回旋管实验 | 第81-107页 |
5.1 整管设计 | 第81-86页 |
5.1.1 双阳极磁控注入电子枪 | 第81-84页 |
5.1.2 输出窗 | 第84-86页 |
5.2 实验系统 | 第86-92页 |
5.2.1 脉冲磁场系统 | 第86-89页 |
5.2.2 高压电源 | 第89页 |
5.2.3 测试系统 | 第89-92页 |
5.3 iris腔谐波回旋管实验结果 | 第92-101页 |
5.3.1 频率测试 | 第92-94页 |
5.3.2 功率测试 | 第94-99页 |
5.3.3 三次谐波模式 | 第99-101页 |
5.4 PBG腔谐波回旋管初步实验 | 第101-105页 |
5.4.1 PBG谐振腔 | 第101-102页 |
5.4.2 初步实验结果 | 第102-105页 |
5.5 小结 | 第105-107页 |
第6章 总结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第118页 |