单频多模磁绝缘线振荡器的理论与实验研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·课题背景和意义 | 第12-18页 |
·高功率微波源概述 | 第12-14页 |
·磁绝缘线振荡器概述 | 第14-16页 |
·MILO 在国内的研究现状 | 第16-18页 |
·课题研究的意义 | 第18页 |
·课题的主要研究内容 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第18-19页 |
·论文的创新性 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第2章 磁绝缘线振荡器的作用机理和研究方法 | 第20-42页 |
·正交场的基本作用原理 | 第20-24页 |
·无限大电极正交场中的电子运动 | 第20-22页 |
·行波场对电子的作用 | 第22-24页 |
·慢波结构的高频特性 | 第24-37页 |
·慢波结构的色散方程 | 第25-28页 |
·结构参数的变化对色散曲线影响 | 第28-34页 |
·MILO 的开放腔分析 | 第34-37页 |
·MILO 的各个工作参数的选择 | 第37-40页 |
·器件阻抗的匹配 | 第38页 |
·B-H 截止条件和Hull 截止条件 | 第38-39页 |
·主慢波结构参数的选择 | 第39-40页 |
·提取片、扼流片和阴极不连续段的引入 | 第40页 |
·粒子模拟介绍 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 单频多模磁绝缘线振荡器的原理 | 第42-67页 |
·非对称结构 | 第42-44页 |
·静电场分布 | 第43页 |
·开放腔品质因数 | 第43-44页 |
·阴极材质 | 第44页 |
·新型慢波结构的提出 | 第44-47页 |
·单频多模磁绝缘线振荡器的结构 | 第47-62页 |
·L 波段MILO 的开放腔分析 | 第48-49页 |
·L 波段MILO 粒子模拟和结构优化 | 第49-54页 |
·L 波段的单频多模磁绝缘线振荡器 | 第54-62页 |
·多模MILO 天线的方向图研究 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第4章 单频多模磁绝缘线振荡器的原理性实验 | 第67-83页 |
·单频多模磁绝缘线振荡器的实验系统 | 第67-71页 |
·脉冲功率源系统 | 第67-68页 |
·单频多模磁绝缘线振荡器的结构 | 第68-69页 |
·真空系统 | 第69-71页 |
·测试系统及其标定 | 第71-77页 |
·束流测试系统 | 第71-72页 |
·微波测试系统 | 第72-75页 |
·微波测试系统的标定 | 第75-77页 |
·原理性实验 | 第77-79页 |
·二极管耐压实验 | 第77-78页 |
·单频多模MILO 的原理性实验 | 第78-79页 |
·实验结果及分析 | 第79-82页 |
·初步结果 | 第79-80页 |
·优化后结果 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第5章 MILO 的其它问题的研究 | 第83-94页 |
·阴极支撑的研究 | 第83-87页 |
·简单有机支撑杆 | 第83-84页 |
·水电阻强制分压 | 第84-85页 |
·增加屏蔽环 | 第85-87页 |
·MILO 的起振电压与注入电压的分析 | 第87-93页 |
·粒子模拟 | 第87-89页 |
·实验数据 | 第89页 |
·进一步研究 | 第89-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第6章 其它新型磁绝缘线振荡器的研究 | 第94-104页 |
·轴向分区的双频磁绝缘线振荡器 | 第94-98页 |
·轴向分区双频磁绝缘线振荡器的结构 | 第94-95页 |
·轴向分区双频磁绝缘线振荡器的粒子模拟 | 第95-96页 |
·双频磁绝缘线振荡器的模式变换器 | 第96-98页 |
·小结 | 第98页 |
·Ku 波段磁绝缘线振荡器的研究 | 第98-103页 |
·Ku 波段磁绝缘线振荡器的结构 | 第99-101页 |
·开放腔高频分析 | 第101页 |
·粒子模拟 | 第101-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第7章 结束语 | 第104-106页 |
·论文结构及创新点回顾 | 第104-105页 |
·今后的工作展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第113-114页 |
已发表论文 | 第113页 |
学术会议 | 第113页 |
获奖情况 | 第113-114页 |