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C-band微波脉冲压缩器的设计和实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
图目录第11-15页
表目录第15-16页
第一章 绪论第16-34页
   ·X 射线自由电子激光第17-18页
   ·微波脉冲压缩器的发展状况第18-28页
     ·SLED-Ⅰ第19-20页
     ·SLED-Ⅱ第20-22页
     ·BPC第22-23页
     ·DLDS第23-25页
     ·KEK 耦合腔链型第25-26页
     ·BOC第26-28页
   ·微波脉冲压缩器应用概述第28-29页
   ·微波脉冲压缩器的方案选择以及意义第29-30页
   ·论文工作的主要内容及创新点第30-31页
 小结第31-34页
第二章 微波脉冲压缩器的物理基础第34-46页
   ·高频谐振腔的电磁场理论第34-38页
     ·麦克斯韦方程组第34-35页
     ·谐振腔电磁场模式第35-38页
   ·微波脉冲压缩器的相关物理量第38-44页
     ·谐振腔的工作频率第38-39页
     ·品质因数第39-40页
     ·耦合度、频率和品质因数测量第40-44页
     ·能量倍增因子和效率第44页
 小结第44-46页
第三章 C 波段微波脉冲压缩器的设计方案第46-66页
   ·C 波段微波脉冲压缩器的设计第46-58页
     ·谐振腔的模式选择第46-48页
     ·圆柱形谐振腔频率第48页
     ·波型图第48-50页
     ·品质因数和耦合度第50-51页
     ·微波脉冲压缩器输出波形第51-54页
     ·谐振腔参数模拟第54-56页
     ·谐振腔场分布第56-58页
   ·功分器设计第58-61页
   ·模式转换器第61-63页
   ·微波脉冲压缩器参数第63-64页
   ·其他部件的设计第64-65页
 小结第65-66页
第四章 C 波段微波脉冲压缩器测量和调试系统第66-80页
   ·谐振腔测量理论第66-68页
     ·谐振腔场分布测量原理第66-67页
     ·球形微扰体测量谐振腔场分布第67-68页
   ·测量系统框架第68-69页
   ·谐振微扰测量系统第69-78页
     ·场分布测量系统第70-74页
     ·可行性实验研究第74-78页
 小结第78-80页
第五章 C 波段微波脉冲压缩器加工制造和测量第80-112页
   ·C 波段微波脉冲压缩器整体设计方案第82-84页
   ·谐振腔的加工方案第84-86页
   ·模式转换器的加工方案第86-87页
   ·功分器加工方案第87-89页
     ·第一种加工设计方案第87-88页
     ·第二种加工设计方案第88-89页
   ·同轴波导转换加工第89-91页
   ·定向耦合器加工第91-92页
   ·ADESY 真空法兰加工方案第92-93页
   ·微波脉冲压缩的焊接以及测量方案第93-95页
   ·微波脉冲压缩器的测量第95-110页
     ·谐振腔的测量第96-98页
     ·功分器的测量第98-99页
     ·模式转换器的测量第99-101页
     ·微波脉冲压缩器整套测量第101-110页
 小结第110-112页
第六章 C 波段微波脉冲压缩器优化设计第112-130页
   ·C-band 微波脉冲压缩的优化需求第112-113页
   ·微波脉冲压缩器的优化流程第113-115页
   ·微波脉冲压缩器优化方法第115-118页
     ·模式优化第115-116页
     ·谐振腔参数优化第116-118页
   ·C 波段微波脉冲压缩器的优化设计第118-128页
     ·选定可能的工作模式第119-120页
     ·工作点的选择第120-121页
     ·耦合度的选择第121-123页
     ·微波脉冲压缩输出波形及效率第123-126页
     ·谐振腔工作模式的模拟第126-127页
     ·微波脉冲压缩输出 S 参数第127-128页
 小结第128-130页
第七章 总结和展望第130-132页
参考文献第132-138页
博士期间发表的文章第138-140页
致谢第140-141页

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