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第一章 概论1

1.1 渡越时间理论的发展2

原序3

目录3

1.2 速调管5

1.3 行波管7

1.4 速度跳变放大管8

1.5 空间跳变放大管9

1.6 波纹注放大管10

1.7 阻壁放大管10

1.8 双注空间电荷波放大管11

1.9 返波管12

1.10 级联返波放大管14

2.1 麦克斯韦方程及其它基本定律17

第二章 麦克斯韦方程与波动方程17

2.2 直角坐标系统和柱极坐标系统中麦克斯韦方程的显表形式19

2.3 波的类型20

2.4 电磁问题中的边界条件24

2.5 麦克斯韦方程在波导问题中的应用26

2.6 场方程的正交性33

2.7 麦克斯韦方程的普遍形式36

第三章 慢波结构42

3.1 布里渊(Brillouin)图43

3.2 简单的滤波器电路45

3.3 慢波的特殊关系49

3.4 空间谐波——有时称为哈特里谐波52

3.5 载碟波导55

3.6 交插指型延迟线59

3.7 螺旋形延迟线69

3.8 卡普(Karp)结构85

3.9 从集中参数等效电路导出的慢波结构86

第四章 空间电荷波理论93

4.1 符号93

4.2 在截面极大的无界电子注中的空间电荷波94

4.3 圆柱形孔道中的圆柱形电子注97

4.4 用以匹配初始条件的空间电荷波的迭加100

4.5 对其它形状的空间电荷降低因数103

4.6 布里渊电子注中的空间电荷波105

4.7 在限流电子注上的空间电荷波111

4.8 传输线模拟116

4.9 功率流和空间电荷波119

4.10 空间电荷波激励:概论124

4.11 加速场或减速场中的空间电荷波127

4.12 正交场中的空间电荷波132

4.13 速度分布与辽维定理136

4.14 等离子区振荡141

4.15 相对论性电子注中的空间电荷波145

第五章 指定的输入条件与空间电荷波的匹配151

5.1 充满孔道的电子注151

5.2 没有充满孔道的圆柱形电子注159

5.3 环形电子注161

5.4 布里渊电子注164

5.5 限流电子注165

5.6 普遍边界条件165

5.7 螺旋线中的电子注169

6.1 双腔放大速调管的单模理论179

第六章 速调管中的空间电荷波179

6.2 双腔放大速调管的多模理论184

6.3 三腔放大速调管的单模理论187

6.4 多腔速调管190

6.5 多腔速调管的高效率工作195

6.6 大信号效应199

第七章 行波管与返波管204

7.1 行波管204

7.2 电子注与前向波和返波的相互作用206

7.3 行波管的弹道理论209

7.4 行波管的场论和空间电荷因数215

7.5 传播常数的精确公式222

7.6 行波管效率227

7.7 返波管230

7.8 关于实际返波管的参考文献241

第八章 正交场器件244

8.1 M型器件的线路方程和电子方程245

8.2 关于M型器件慢波线的几点说明249

8.3 初始条件250

8.4 M型返波管251

8.5 “旭日”效应256

8.6 滑行注管(Diocotron)257

8.7 卡玛管(Carmatron)258

第九章 特种空间电荷波器件260

9.1 空间电荷波阻抗改变所致的放大作用260

9.2 依西管(Easitron)262

9.3 双注管以及有关的器件264

9.4 返波放大管265

9.5 级联返波放大管266

9.6 横向电流行波管268

9.7 E型器件271

9.8 微波的检波272

第十章 空间电荷波器件中的噪声275

10.1 二极管中的散粒噪声276

10.2 二极管电子枪中的空间电荷波279

10.3 具有输入谐振腔电子管的噪声系数284

10.4 行波管的噪声系数287

10.5 噪声的一般理论291

10.6 分配噪声296

10.7 低噪声系数的实际成就300

10.8 电位最低点附近电流涨落的平滑作用302

附录1.圆波导中的功率流307

附录:307

附录2.贝塞尔函数乘积的积分309

附录3.螺旋带311

附录4.变分法316

附录5.关于慢波结构的测量问题321

附录6.长电子注的聚焦328

附录7.环形电子注和贝塞尔函数展开式346

附录8.第四章(134)式的解349

附录9.贝塞尔函数中的正交展开式350

附录10.传输模式的耦合353

附录11.行波管和返波管中波的激励359

附录12.路威林电子方程363

最新参考文献366

主要符号表368

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