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多间隙耦合腔的耦合系数分析多间隙耦合腔的耦合系数分析 1 1 11.3多间隙休斯结构特性阻抗 31.4耦合腔电场分布图 5拉克●麦克斯韦在19世纪建立的一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之年提出的最初形式的方程组由20个等式和20个变量组成。他在1873年尝试用(一)经典场论是19世纪后期麦克斯韦在总结电磁学三大实验定律并把它与现代数学,Hilbert空间中的数学分析是在19世纪与20世纪之交的时候才出形式才能充分展示经验方法中看不到的整体性(电磁对称性);另一方面,我们也不应当忘记,这种对称性的优美是以数学形式反映高电子器件工作的稳定性,本文选择对七间隙休斯结(1)电子速度远小于光速,以致完全不考虑相对论效应。(2)电子注为理想直线性电子注:存在无限大的纵向聚焦磁场限制了电子(3)进入间隙的电子速度一致,没有零散。(4)小振幅假设,所有的交变分量都比相应的直流分量小很多。(5)漂移管尺寸很小,场波在其中是截止的。1.3多间隙休斯结构特性阻抗不同。本文基于空间电荷波理论311,对于有限长度的谐振腔间隙,在高频场和发,通过计算群聚电流和电子注吸收的有功功率,得到N间隙耦合腔的耦合系数M和电子注电导G₆计算公式为: 构耦合腔的总储能,利用此式,在CST(三维电磁仿真软件)仿真的帮助下,可以求出七间隙耦合腔各工作CST(三位电磁仿真软件)仿真参数:间隙高度间隙长耦合宽耦合高度间隙度度度度长度表1.2各工作模式下七间隙休斯结构耦合腔特性阻抗电压abC

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