摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第10-17页 |
1.1.1 THz波的应用前景 | 第10-11页 |
1.1.2 太赫兹辐射源 | 第11-15页 |
1.1.3 回旋行波管 | 第15-16页 |
1.1.4 共焦波导 | 第16-17页 |
1.2 本论文的主要工作和创新点 | 第17-19页 |
第二章 共焦波导中电磁波的传输特性分析 | 第19-34页 |
2.1 标量衍射理论 | 第19-22页 |
2.2 共焦波导模式场分布计算 | 第22-29页 |
2.2.1 一维高斯光束 | 第22-25页 |
2.2.2 共焦波导中的高斯光束 | 第25-29页 |
2.3 共焦波导的模式损耗系数 | 第29-31页 |
2.4 输入耦合器的设计 | 第31-33页 |
2.5 本章总结 | 第33-34页 |
第三章 共焦波导回旋行波管注波互作用线性理论分析 | 第34-49页 |
3.1 电子回旋受激辐射的动力学理论 | 第34-41页 |
3.1.1 互作用场方程 | 第34-36页 |
3.1.2 动力学理论的基本方法 | 第36-37页 |
3.1.3 场的局部展开 | 第37-39页 |
3.1.4 动力学理论色散方程 | 第39-41页 |
3.2 共焦波导回旋行波管注波互作用的线性分析 | 第41-48页 |
3.2.1 电磁波能量的线性增长率 | 第41-44页 |
3.2.2 不稳定性分析 | 第44-48页 |
3.3 本章总结 | 第48-49页 |
第四章 共焦波导回旋行波管注波互作用非线性理论的推导 | 第49-59页 |
4.1 注波互作用自洽非线性微分方程组的推导 | 第49-54页 |
4.2 自洽非线性微分方程组的数值计算模型 | 第54-58页 |
4.3 本章总结 | 第58-59页 |
第五章 0.34THZ共焦波导回旋行波管的数值模拟分析 | 第59-79页 |
5.1 主要工作参数对注波互作用的影响 | 第59-63页 |
5.2 电子注电子分布和速度离散对互作用的影响 | 第63-67页 |
5.3 二次谐波注波互作用的分析 | 第67-71页 |
5.4 0.34 THZ共焦波导基波回旋行波管的初步设计 | 第71-78页 |
5.5 本章总结 | 第78-79页 |
第六章 全文总结 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第85页 |