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金刚石在TWT及MPM中的应用关键技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·引言第12-13页
   ·行波管夹持杆的结构和特点第13-14页
   ·夹持杆材料国内外研究现状第14-17页
   ·金刚石薄膜FEA冷阴极研究第17-19页
   ·MMCM金刚石基板热分析第19页
   ·本论文的主要工作与创新第19-20页
   ·整个学位论文的组织第20-23页
第二章 夹持杆对行波管散热性能的影响第23-32页
   ·引言第23页
   ·螺旋线慢波结构散热能力的影响因素第23-31页
     ·慢波组件材料的影响第23-26页
     ·组件装配方法的影响第26-28页
     ·螺旋线夹持结构的影响第28-30页
     ·夹持杆导热分析第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 CVD金刚石夹持杆的制备第32-51页
   ·引言第32-41页
     ·金刚石的结构、性质及用途第32-35页
     ·低压化学气相沉积的几种主要方法第35-41页
     ·金刚石膜的表征方法第41页
   ·低压化学气相沉积(LPCVD)金刚石实验第41-45页
     ·微波等离子体CVD法(MPCVD)第42-43页
     ·热丝CVD法第43-45页
   ·沉膜实验结果第45-50页
     ·膜质量分析第45-46页
     ·MPCVD沉积金刚石结果第46-47页
     ·热丝CVD沉积金刚石结果第47-49页
     ·CVD金刚石介电性能测试第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 金刚石夹持杆装管实验第51-64页
   ·引言第51-52页
   ·行波管慢波结构的选择和装配第52页
   ·慢波组件的导热实验第52-56页
   ·行波管部件装配实验方案选择第56-61页
     ·慢波结构的色散特性和比较第57-58页
     ·金刚石夹持杆集中衰减器的制备第58页
     ·慢波结构的输入输出匹配特性第58-59页
     ·整管装配工艺流程第59页
     ·整管初步热测结果第59-61页
   ·主要数据结果和讨论分析第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 TWT色散特性研究及计算机模拟第64-83页
   ·TWT齿型翼片慢波色散理论研究第64-71页
     ·物理模型第64-65页
     ·区域划分第65页
     ·场分量表达式第65-71页
   ·金刚石TWT高频特性计算机模拟第71-81页
     ·模型的建立第72页
     ·色散、耦合阻抗特性计算第72-75页
     ·增益和效率数值计算第75-79页
     ·互作用粒子模拟第79-81页
   ·本章小结第81-83页
第六章 金刚石FEA冷阴极研究第83-98页
   ·引言第83页
   ·场致电子发射机理第83-85页
   ·金刚石FEA平板冷阴极第85-88页
   ·金刚石薄膜场致发射的机理第88-89页
   ·金刚石FEA发射体的制备第89-93页
   ·发射特性的测试与讨论第93-97页
   ·结果和讨论第97-98页
第七章 MMCM金刚石基板热分析第98-125页
   ·引言第98-99页
   ·金刚石层对温度场的影响第99-113页
     ·建立有限元分析模型第99-102页
     ·温度场分布第102-103页
     ·中间金刚石层对温度场的影响第103-104页
     ·金刚石基板对温度场的影响第104-106页
     ·介质层材料纵向温度场仿真第106-113页
   ·MMCM金刚石基板热应力分析第113-124页
     ·二维有限元模型第113-119页
     ·三维有限元模型第119-124页
   ·本章小结第124-125页
第八章 结束语第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-135页
附录第135-137页
攻博期间取得的成果第137-139页

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