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带状电子注行波管的理论与实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 毫米波亚毫米波器件第13-14页
    1.3 毫米波亚毫米波行波管放大器第14-17页
        1.3.1 带状电子注第15-16页
        1.3.2 带状电子注真空电子器件第16-17页
    1.4 带状电子注行波管慢波结构第17-23页
        1.4.1 耦合腔类慢波结构第17-18页
        1.4.2 矩形螺旋线类慢波结构第18-20页
        1.4.3 正弦型慢波结构第20页
        1.4.4 曲折波导类慢波结构第20-22页
        1.4.5 平面型慢波结构第22-23页
        1.4.6 交错双栅慢波结构第23页
    1.5 带状电子注电子光学系统第23-27页
        1.5.1 带状电子注电子枪第24-25页
        1.5.2 带状电子注聚焦系统第25-27页
    1.6 本论文的主要工作与组织结构第27-29页
第二章 220GHz带状电子注交错双栅行波管的研究第29-43页
    2.1 引言第29页
    2.2 220GHz交错双栅慢波结构色散特性第29-30页
    2.3 220GHz交错双栅行波管的传输特性第30-33页
    2.4 220GHz带状电子注电子枪第33-36页
    2.5 220GHz开敞型PCM聚焦系统第36-40页
    2.6 220GHz行波管注-波互作用分析第40-42页
    2.7 本章小结第42-43页
第三章 220GHz带状双注大功率行波管的研究第43-52页
    3.1 引言第43页
    3.2 带状双注慢波结构的色散特性第43-44页
    3.3 带状双注高频结构的传输特性第44-47页
        3.3.1 带状双注行波管高频结构第44-45页
        3.3.2 Y型分支波导第45-46页
        3.3.3 高频结构的传输特性第46-47页
    3.4 带状双注行波管的注-波互作用特性第47-51页
    3.5 慢波结构相对位置对输出功率的影响第51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 220GHz相速跳变大功率行波管的研究第52-72页
    4.1 引言第52页
    4.2 行波管设计困难及解决办法第52-53页
    4.3 E面弯曲输入输出行波管的性能优化第53-57页
        4.3.1 高频结构的色散特性第53-54页
        4.3.2 高频结构的传输特性第54-56页
        4.3.3 E面弯曲行波管的功率特性第56-57页
    4.4 相速跳变技术提高交错双栅行波管功率的研究第57-62页
    4.5 UV-LIGA技术对太赫兹慢波结构加工可行性研究第62-70页
    4.6 本章小节第70-72页
第五章 Ka波段交错双栅行波管的理论研究第72-93页
    5.1 引言第72页
    5.2 Ka波段交错双栅慢波结构色散特性第72-74页
    5.3 Ka波段行波管高频结构第74-77页
    5.4 Ka波段行波管带状电子注电子枪第77-81页
    5.5 Ka波段行波管带状电子注聚焦系统第81-89页
        5.5.1 闭合型PCM聚焦系统第82-83页
        5.5.2 新型小型化可调开敞型PCM聚焦系统第83-89页
    5.6 Ka波段行波管注-波互作用计算第89-92页
    5.7 本章小结第92-93页
第六章 Ka波段交错双栅行波管的实验研究第93-108页
    6.1 引言第93页
    6.2 两只Ka波段行波管部件第93-96页
    6.3 行波管高频结构传输特性初步测试第96-98页
        6.3.1 初步测试结果第96-97页
        6.3.2 传输特性发现问题解决问题第97-98页
    6.4 闭合型PCM聚焦系统行波管第98-102页
        6.4.1 闭合型PCM行波管整管第98-99页
        6.4.2 闭合型PCM行波管的传输特性测试第99-100页
        6.4.3 闭合型PCM行波管功率测试第100-102页
    6.5 新型PCM聚焦系统行波管第102-106页
        6.5.1 新型PCM行波管整管第102-103页
        6.5.2 新型PCM行波管的传输特性测试第103页
        6.5.3 新型PCM行波管功率测试第103-106页
    6.6 行波管振荡分析第106页
    6.7 本章小结第106-108页
第七章 总结与展望第108-112页
    7.1 总结第108-110页
    7.2 工作展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-122页
攻读博士学位期间取得的成果第122-124页

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