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前言1

绪论3

1 微波器件的发展简史3

2 微波器件的应用6

第一章 微波电子学基础与三、四极管8

1.1 真空电子管原理8

1.1-1 真空二极管8

1.1-2 真空三极管9

1.1-3 电子管的高频效应12

1.2 电子渡越时间和渡越角14

1.2-1 电子渡越时间和渡越角14

1.2-2 电子运动时空图16

1.3 微波器件中的感应电流原理18

1.3-1 自由电荷运动引起的感应电流18

1.3-2 拉姆定理21

1.3-3 稳定状态下电子流的感应电流22

1.3-4 密度调制电子流通过平板间隙时的感应电流22

1.4 电子流与电场的能量交换24

1.4-1 电子流与电场间的能量转换24

1.4-2 作用电场的建立和能量摄取26

1.4-3 摄取电子注能量的高频耦合系统27

1.5 小信号状态下的电子现象28

1.5-1 等效二极管和渡越角28

1.5-2 小信号条件下三极管的输入电导29

1.5-3 阴极发射能力引起的频率限制32

1.6 微波三、四极管放大器和振荡器33

1.6-1 基本电路的选择33

1.6-2 微波三、四极管振荡器及放大器的结构35

1.6-3 高频运用对微波三、四极管结构设计的要求36

1.6-4 微波三、四极管的典型结构36

1.6-5 微波三、四极管的应用范围38

1.7 真空微电子三极管39

1.7-1 真空微电子器件的基本结构和特点39

1.7-2 薄膜场发射阴极40

1.7-3 微波真空微电子三极管放大器41

习题45

主要参考书目46

第二章 速调管47

2.1 电子流的动态控制原理47

2.2 电子注的速度调制原理49

2.2-1 理想间隙的速度调制50

2.2-2 电子注耦合系数51

2.2-3 输入间隙的电子注负载53

2.3 电子注的漂移群聚54

2.3-1 单段漂移空间的群聚54

2.3-2 群聚电流的谐波分析58

2.3-3 空间电荷效应59

2.4 能量转换效率和双腔速调管放大器61

2.4-1 输出间隙中的能量转换61

2.4-2 双腔速调管放大器63

2.4-3 双腔速调管的其他用途69

2.4-4 双腔速调管的应用和典型参数75

2.5 空间电荷波原理77

2.5-1 无界电子注中的空间电荷波方程77

2.5-2 空间电荷波的性质及分布80

2.5-3 漂移管对空间电荷波的影响83

2.6 多腔速调管88

2.6-1 多级群聚的定性分析89

2.6-2 多腔速调管放大器增益的近似分析92

2.6-3 输出功率和幅值特性93

2.6-4 频宽94

2.6-5 多腔速调管的结构97

2.6-6 特种结构的多腔速调管102

2.6-7 多腔速调管的应用和典型参数103

习题106

主要参考书目107

第三章 电磁慢波系统108

3.1 概述108

3.2 慢波传播的条件108

3.3 慢波系统的基本特性112

3.3-1 慢波系统的色散特性112

3.3-2 慢波系统的耦合阻抗114

3.3-3 慢波线的特性阻抗115

3.4 周期结构慢波线的基本特性115

3.4-1 周期结构慢波线的基本性质115

3.4-2 周期慢波线的基本定理116

3.4-3 周期慢波线的通带与阻带119

3.5 慢波线的场分析法120

3.5-1 螺旋线慢波系统121

3.5-2 梳形慢波系统128

3.5-3 盘荷圆柱波导系统131

3.6 慢波线的多导体传输线分析法134

3.6-1 色散方程的求得135

3.6-2 电磁储能与阻抗138

3.6-3 几个典型例子139

3.6-4 特性导纳Y()的计算141

3.6-5 双阶慢波线的分析144

3.7 慢波线的等效电路分析法151

3.7-1 等效滤波网络的基本特性151

3.7-2 密尔曼系统154

3.7-3 对称电感耦合膜片加载圆波导157

3.7-4 交叉耦合孔耦合腔慢波线160

3.7-5 网络参量的计算162

3.8 小结163

习题164

主要参考书目165

第四章 行波管167

4.1 行波管的基本原理和结构167

4.2 行波管的小信号理论170

4.2-1 行波场对电子注的作用171

4.2-2 电子注对行波场的作用173

4.2-3 行波管的特征方程及其解答176

4.2-4 行波管的小信号增益177

4.3 行波管小信号理论的进一步讨论179

4.3-1 普遍情况下的特征方程180

4.3-2 起始损耗和增益计算184

4.4 输出功率、效率和非线性现象186

4.4-1 输出功率和效率186

4.4-2 输入-输出幅值特性187

4.4-3 提高效率的方法190

4.4-4 非线性失真192

4.5 行波管的不稳定性193

4.5-1 行波管的自激振荡条件193

4.5-2 集中衰减器和高频切断195

4.5-3 慢波线切断对增益和效率的影响106

4.6 返波管197

4.6-1 电子注与返波的相互作用原理198

4.6-2 返波管的小信号理论200

4.7 中小功率行波管的结构设计204

4.7-1 电子枪204

4.7-2 聚束系统206

4.7-3 慢波线207

4.7-4 螺旋线行波管的输入输出装置209

4.8 耦合腔行波管214

4.8-1 基本工作原理214

4.8-2 耦合腔慢波线216

4.8-3 耦合腔行波管的寄生振荡218

4.8-4 耦合腔行波管的结构219

习题223

主要参考书目224

第五章 正交场微波电子管225

5.1 概述225

5.2 静态磁控管的基本特性227

5.2-1 静态磁控管中的电子运动和截止特性227

5.2-2 静态磁控管中的阳极电流231

5.3 磁控管中的谐振系统235

5.3-1 磁控管谐振系统的谐振模式235

5.3-2 谐振系统的谐振频率237

5.3-3 相互作用空间内的高频场结构241

5.3-4 电子与行波的同步空间谐波243

5.4 磁控管中振荡的自激245

5.4-1 自激的产生245

5.4-2 磁控管的等效电路246

5.4-3 磁控管中的相位聚焦和电子挑选248

5.4-4 磁控管的同步电压门槛电压工作电压250

5.5 磁控管振荡的稳定性253

5.5-1 非π模式振荡的不稳定性254

5.5-2 振荡在非π模式上的可能性256

5.5-3 隔模带的作用258

5.5-4 异腔式阳极块谐振系统261

5.6 磁控管的效率263

5.6-1 最大电子效率263

5.6-2 线路效率和总效率266

5.7 磁控管的工作特性和负载特性268

5.7-1 激控管的工作特性269

5.7-2 磁控管的负载特性270

5.8 磁控管的频率调谐273

5.8-1 容性调谐274

5.8-2 感性调谐275

5.8-3 旋转调谐277

5.8-4 耦合腔调谐278

5.9 同轴磁控管(CEM)279

5.9-1 普通磁控管中存在的问题279

5.9-2 同轴磁控管的基本原理和结构280

5.9-3 同轴磁控管的特性282

5.10 正交场放大管284

5.10-1 分布发射式正交场放大管284

5.10-2 注入式正交场放大管287

习题290

主要参考书目291

第六章 毫米波电真空器件292

6.1 概述292

6.1-1 毫米波电子管的特点292

6.1-2 传统微波管在毫米波段的现状与发展293

6.2 扩展互作用速调管(EIA和EIO)294

6.3 绕射辐射电子器件(奥罗管)299

6.3-1 奥罗管简单工作原理299

6.3-2 准光谐振腔300

6.3-3 奥罗管的准光谐振系统307

6.3-4 奥罗管的起振电流310

6.3-5 奥罗管的特性314

6.3-6 莱达管317

6.3-7 绕射辐射电子器件的应用与发展318

6.4 回旋管319

6.4-1 概述319

6.4-2 回旋管的基本工作原理320

6.4-3 回旋管的高频系统323

6.4-4 回旋管中的电子运动326

6.4-5 回旋管的起振电流329

6.4-6 回旋管的其它特性331

6.4-7 回旋行波管334

6.5 自由电子激光器简介337

习题340

主要参考书目340

第七章 微波半导体二极管341

7.1 概述341

7.2 半导体物理基础与半导体结理论342

7.2-1 半导体物理基础342

7.2-2 半导体结理论345

7.3 微波非线性二极管356

7.3-1 微波混频、检波管(变阻管)357

7.3-2 变容管358

7.3-3 PIN管359

7.3-4 电路应用举例361

7.4 微波动态负阻二极管369

7.4-1 雪崩管369

7.4-2 势垒注入渡越时间二极管(Baritt)385

7.4-3 转移电子器件(体效应管)387

7.4-4 负阻器件的电路应用401

习题405

主要参考书目406

第八章 微波晶体管407

8.1 前言407

8.2 微波双极晶体管408

8.2-1 工作原理408

8.2-2 微波性能414

8.2-3 结构、材料和设计420

8.3 微波场效应晶体管422

8.3-1 工作原理422

8.3-2 微波性能430

8.4 异质结微波晶体管433

8.4-1 异质结433

8.4-2 异质结微波双极晶体管436

8.4-3 高电子迁移率微波场效应管437

8.5 微波半导体器件与电路的新进展437

8.5-1 微波单片集成电路(MMIC)437

8.5-2 光控微波半导体器件及电路的研究439

8.6 微波晶体管的电路应用442

8.6-1 微波晶体管的散射参数和噪声参量442

8.6-2 微波晶体管放大器与振荡器444

习题446

主要参考书目447

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