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Ku波段低导引磁场过模Cerenkov型高功率微波振荡器研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
第一章 绪论第16-27页
   ·高功率微波产生器件第16-17页
     ·高功率微波技术第16-17页
     ·高功率微波产生器件第17页
   ·Cerenkov型HPM振荡器第17-19页
   ·Ku波段HPM产生器件研究现状第19-24页
     ·二十世纪八十年代起步研究第19-21页
     ·近期模拟研究现状第21-23页
     ·近期实验研究现状第23-24页
   ·本课题的研究意义与研究内容第24-27页
     ·研究意义第24-25页
     ·研究内容第25-27页
第二章 慢波器件相关问题理论分析第27-40页
   ·色散关系第27-36页
     ·色散关系的求解第27-35页
     ·结构参数对色散关系的影响第35-36页
     ·工作频点的选择第36页
   ·过模慢波结构与模式选择第36-39页
     ·过模慢波结构第37页
     ·模式选择第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 粒子模拟研究第40-62页
   ·粒子模拟方法第40-41页
   ·基本模型与物理图像第41-49页
     ·物理模型第41-42页
     ·低磁场运行可行性第42-44页
     ·粒子群聚第44页
     ·电流调制第44-45页
     ·微波功率与频谱第45-47页
     ·电场分布与微波模式第47-49页
   ·器件输出性能的参数影响第49-56页
     ·运行参数影响第49-51页
     ·结构参数影响第51-56页
   ·Torch-01 波形条件下器件输出性能第56-57页
   ·三维模拟与KARAT模拟第57-61页
     ·三维模拟第57-59页
     ·KARAT模拟第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第四章 实验研究第62-90页
   ·实验设计第62-70页
     ·产生器件的结构设计第63-64页
     ·脉冲螺线管导引磁场设计第64-69页
     ·辐射部件设计第69-70页
   ·实验平台与参数测量第70-76页
     ·电子加速器第70-71页
     ·参数测量方法第71-73页
     ·参数测量器件标定第73-76页
   ·典型实验结果第76-80页
     ·二极管电压与电子束流第76页
     ·微波频率第76-77页
     ·辐射方向图与微波模式第77-78页
     ·微波功率与脉宽第78-79页
     ·器件运行稳定性第79-80页
   ·主要因素对器件性能的影响第80-84页
     ·二极管电压第80-81页
     ·阴极发射材料第81-83页
     ·输出口面射频击穿第83-84页
   ·非旋转对称模的产生与抑制第84-88页
     ·实验现象第84-85页
     ·模式判定第85-87页
     ·杂模抑制第87-88页
   ·本章小结第88-90页
第五章 拓展研究第90-101页
   ·类膜片加载Ku波段HPM振荡器研究第90-97页
     ·类膜片加载慢波结构及其色散关系第90-92页
     ·物理模型第92-93页
     ·粒子群聚第93-94页
     ·电流调制第94-95页
     ·微波功率与频谱第95-96页
     ·电场分布与微波模式第96-97页
   ·更高输出功率Ku波段HPM振荡器研究第97-100页
   ·本章小结第100-101页
第六章 总结与展望第101-105页
   ·主要工作与结果第101-103页
   ·主要创新点第103页
   ·后续工作展望第103-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-116页
作者在学期间取得的学术成果第116页

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