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行波管注波互作用时域理论与通用非线性模拟技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·行波管概述第13-18页
     ·行波管的基本结构第13-14页
     ·行波管的工作原理第14-16页
     ·行波管的发展概况第16-18页
   ·行波管注波互作用理论概述第18-26页
     ·国外行波管注波互作用理论发展概述第19-23页
     ·国内行波管注波互作用理论发展概述第23-25页
     ·粒子模拟方法的应用第25-26页
   ·本论文的主要工作和结构组织第26-29页
第二章 螺旋线行波管非线性时域理论第29-65页
   ·引言第29页
   ·螺旋线行波管的高频特性第29-47页
     ·色散关系第30-40页
     ·高频电磁场表达式第40-43页
     ·高频功率表达式第43-45页
     ·储能密度表达式第45-46页
     ·群速度表达式第46-47页
   ·高频场方程第47-54页
     ·均匀慢波结构中的高频场方程第47-50页
     ·慢波结构变化时的高频场方程第50-54页
   ·空间电荷场方程第54-62页
     ·交流空间电荷场第54-60页
     ·直流空间电荷场第60-62页
   ·运动方程第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第三章 螺旋线行波管非线性时域理论的数值模拟第65-82页
   ·引言第65页
   ·时域理论数值模拟的流程第65-71页
     ·初始条件的设置第65-68页
     ·数值模拟的实现第68-71页
   ·时域数值数值模拟的结果第71-80页
     ·高频特性的模拟结果第72-74页
     ·注波互作用模拟结果第74-80页
   ·本章小结第80-82页
第四章 行波管注波互作用通用时域理论第82-110页
   ·引言第82页
   ·通用时域高频场方程第82-86页
   ·螺旋线行波管时域模型的改进第86-100页
     ·高频场方程求解第86-88页
     ·空间电荷场求解第88-91页
     ·电子运动方程和初始条件第91-92页
     ·模拟结果第92-100页
   ·折叠波导行波管时域模型的建立第100-109页
     ·高频场方程求解第101-103页
     ·空间电荷场求解第103-105页
     ·模拟结果第105-109页
   ·本章小结第109-110页
第五章 行波管注波互作用通用频域理论第110-131页
   ·引言第110-111页
   ·通用理论模型的建立第111-119页
     ·数值高频场的应用第111-114页
     ·通用高频场方程第114-116页
     ·通用空间电荷模型第116-118页
     ·通用频域理论的实现第118-119页
   ·模拟结果第119-129页
   ·本章小结第129-131页
第六章 全文总结第131-134页
   ·论文工作总结第131-132页
   ·下一步工作计划第132-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-144页
攻博期间取得的研究成果第144-145页

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