盘荷波导、脊加载盘荷波导和螺旋带慢波系统特性研究
摘 要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
·微波真空电子器件研究现状及发展 | 第14-16页 |
·行波管/相对论行波管概述 | 第16-21页 |
·行波管概述 | 第16-17页 |
·相对论行波管概述 | 第17-21页 |
·行波管/相对论行波管慢波系统研究现状 | 第21-23页 |
·螺旋线慢波系统研究现状 | 第21-23页 |
·盘荷波导及其变形结构研究现状 | 第23页 |
·等离子体加载慢波结构研究现状 | 第23-25页 |
·软件模拟对慢波结构的研究 | 第25-28页 |
·本学位论文的主要工作与创新 | 第28-29页 |
·整个学位论文的组织 | 第29-32页 |
第二章 盘荷波导慢波结构高频特性分析 | 第32-47页 |
·引言 | 第32-33页 |
·物理模型 | 第33-36页 |
·色散关系 | 第36-39页 |
·耦合阻抗 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第三章 等离子体填充盘荷波导高频特性分析 | 第47-66页 |
·引言 | 第47-49页 |
·填充磁化等离子体的基本理论 | 第49-56页 |
·纵向场分量所满足的方程 | 第49-52页 |
·纵向场分量的求解 | 第52-53页 |
·用纵向场分量表达横向场分量 | 第53-56页 |
·等离子体填充盘荷波导的色散特性 | 第56-59页 |
·耦合阻抗 | 第59-60页 |
·计算结果与讨论 | 第60-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第四章 脊加载盘荷波导慢波结构特性研究 | 第66-86页 |
·引言 | 第66-67页 |
·分析方法 | 第67-72页 |
·边界函数的分解 | 第67页 |
·场表达式 | 第67-68页 |
·边界条件 | 第68-69页 |
·色散方程 | 第69-72页 |
·方法的收敛性 | 第72页 |
·脊加载盘荷波导的色散特性 | 第72-77页 |
·耦合阻抗 | 第77-78页 |
·计算结果及分析 | 第78-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第五章 翼片加载螺旋线慢波结构高频特性分析 | 第86-130页 |
·引言 | 第86-87页 |
·导电面有限厚度翼片模型 | 第87-105页 |
·物理模型 | 第88-94页 |
·色散关系 | 第94-95页 |
·耦合阻抗 | 第95-98页 |
·衰减常数 | 第98-100页 |
·计算结果与分析 | 第100-105页 |
·螺旋带简单翼片模型 | 第105-127页 |
·物理模型 | 第106-110页 |
·色散关系 | 第110-114页 |
·耦合阻抗 | 第114-117页 |
·衰减常数 | 第117-120页 |
·计算结果与分析 | 第120-127页 |
·两种模型的比较 | 第127-129页 |
·小结 | 第129-130页 |
第六章 慢波系统高频特性的软件模拟 | 第130-146页 |
·引言 | 第130-131页 |
·模拟软件简介 | 第131-132页 |
·模拟方法 | 第132-137页 |
·色散特性 | 第132-135页 |
·耦合阻抗 | 第135-137页 |
·模拟结果与讨论 | 第137-145页 |
·盘荷波导慢波结构的高频特性模拟 | 第137-140页 |
·脊加载盘荷波导的高频特性模拟 | 第140-142页 |
·螺旋线慢波结构的高频特性模拟 | 第142-145页 |
·小结 | 第145-146页 |
第七章 相对论行波管非线性特性研究 | 第146-159页 |
·引言 | 第146-147页 |
·大信号工作方程 | 第147-151页 |
·基本理论 | 第147-149页 |
·相对论行波管大信号工作方程组 | 第149-151页 |
·输出功率、效率及增益 | 第151页 |
·相对论行波管高频特性 | 第151-153页 |
·相对论行波管大信号分析 | 第153-158页 |
·小结 | 第158-159页 |
第八章 盘荷波导慢波结构色散特性的实验研究 | 第159-166页 |
·引言 | 第159页 |
·测量原理 | 第159-161页 |
·实验装置及测量方法 | 第161-162页 |
·实验结果与分析 | 第162-165页 |
·小结 | 第165-166页 |
第九章 结束语 | 第166-169页 |
参考文献 | 第169-179页 |
致谢 | 第179-180页 |
个人简历 | 第180页 |
作者在攻读博士学位期间发表的主要论文 | 第180-181页 |