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双排矩形波导慢波结构W波段行波管 被引量:1
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作者 王自成 唐伯俊 +2 位作者 李海强 田宏 董芳 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期67-71,共5页
利用CST PIC计算了基于双排矩形波导慢波结构的W波段行波管的注波互作用,在采用10kV,70mA的电子注的条件下,在92~97GHz范围内,输出功率大于35 W,增益大于30dB,电子效率约为5%。即使在10kV较低的电压下,双排矩形波导慢波结构的尺寸仍然较... 利用CST PIC计算了基于双排矩形波导慢波结构的W波段行波管的注波互作用,在采用10kV,70mA的电子注的条件下,在92~97GHz范围内,输出功率大于35 W,增益大于30dB,电子效率约为5%。即使在10kV较低的电压下,双排矩形波导慢波结构的尺寸仍然较大,有利于降低制造难度。提出了一种基于电火花线切割的加工制造工艺,成功制造了双排矩形波导慢波结构部件。在92~97GHz范围内对所需盒形窗和电子枪进行了计算机模拟,设计、加工了盒形窗和电子枪的相关零件,制造了相关部件。将慢波结构部件和输能窗部件组装起来进行了冷测,驻波比在90~100GHz范围内小于2.067。 展开更多
关键词 W段行 双排矩形波导慢波结构 盒形窗 PIC模拟
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矩形波导加载光栅结构的太赫兹振荡器(英文) 被引量:1
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作者 张开春 陈科 +2 位作者 王奇 盛昌建 袁学松 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期655-659,共5页
采用矩形波导加载光栅的慢波结构作为太赫兹返波管的高频结构,通过理论分析和电磁仿真研究了该慢波结构的色散特性和互作用阻抗,理论分析结果和仿真结果能很好地吻合.在理论分析的基础上,设计了一个中心频率为340 GHz的返波管,经粒子模... 采用矩形波导加载光栅的慢波结构作为太赫兹返波管的高频结构,通过理论分析和电磁仿真研究了该慢波结构的色散特性和互作用阻抗,理论分析结果和仿真结果能很好地吻合.在理论分析的基础上,设计了一个中心频率为340 GHz的返波管,经粒子模拟软件计算,在较低电流密度的情况下该返波管输出功率达100mW且可调带宽约30 GHz. 展开更多
关键词 矩形波导光栅 结构 太赫兹
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沟道加载矩形波导的色散特性研究
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作者 朱觉远 王勇 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期636-640,共5页
提出了一种关于沟道加载矩形波导色散关系的理论分析方法并给出了相关公式。在该方法中,矩形波导和沟道中的场可以各自被精确地表示为无穷空间谐波的叠加和无穷驻波的叠加。在分界面上应用电磁场边界匹配条件可以得到一个有无穷多个方... 提出了一种关于沟道加载矩形波导色散关系的理论分析方法并给出了相关公式。在该方法中,矩形波导和沟道中的场可以各自被精确地表示为无穷空间谐波的叠加和无穷驻波的叠加。在分界面上应用电磁场边界匹配条件可以得到一个有无穷多个方程的方程组,然后通过截断无穷序列来求解该方程组。该理论分析方法的优点是考虑了沟道宽边方向上的驻波的无穷序列的叠加。使用该理论方法所求的色散关系的结果与使用CST软件仿真的结果非常一致。 展开更多
关键词 结构 沟道加载矩形波导 色散特性 场匹配
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0.22THz高效率行波管的互作用计算 被引量:4
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作者 王自成 唐伯俊 +2 位作者 谢文球 田宏 董芳 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期82-87,共6页
利用CST Microwave Studio计算双排矩形梳状慢波结构的色散并据此确定了0.22THz左右频段(D波段)行波管用慢波结构的尺寸参数.将相速再同步技术应用于基于双排矩形梳状慢波结构的D 波段行波管中,用CSTPIC模拟计算了4例具有不同周期构型... 利用CST Microwave Studio计算双排矩形梳状慢波结构的色散并据此确定了0.22THz左右频段(D波段)行波管用慢波结构的尺寸参数.将相速再同步技术应用于基于双排矩形梳状慢波结构的D 波段行波管中,用CSTPIC模拟计算了4例具有不同周期构型的D波段行波管.结果证实:对于无集中衰减器的D波段行波管,在218-232GHz范围内,相速再同步技术使得输出功率从10-13 W 提高到19-28 W,电子效率从1.4%-2.2%提高到2.6%-3.9%;对于具有集中衰减器D波段行波管,在218-232GHz范围内,相速再同步技术使得输出功率从8-16.8 W 提高到32-41 W,电子效率从1.5%-2.8%提高到4.4%-5.7%.此外,无论行波管有无集中衰减器,相速再同步技术都明显改善了行波管的增益平坦度. 展开更多
关键词 D段行 相速再同步技术 双排矩形梳状结构 色散 PIC模拟
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W波段行波管的高效率方法 被引量:2
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作者 王自成 李海强 +2 位作者 谢文球 田宏 马思园 《微波学报》 CSCD 北大核心 2014年第S1期394-397,共4页
将相速再同步技术引入基于双排矩形梳状慢波结构的W波段行波管中,利用CST计算了所需不同周期的慢波结构的色散和偶合阻抗,在此基础上用MTSS模拟计算了注波互作用。结果证实:对于由两段周期均匀的慢波结构构成的W波段行波管,在90~98GHz... 将相速再同步技术引入基于双排矩形梳状慢波结构的W波段行波管中,利用CST计算了所需不同周期的慢波结构的色散和偶合阻抗,在此基础上用MTSS模拟计算了注波互作用。结果证实:对于由两段周期均匀的慢波结构构成的W波段行波管,在90~98GHz范围内输出功率为48.92W^56.44W,电子效率为6.04%~6.96%,增益大于49d B;而对于由7段周期跳变的慢波结构构成的W波段行波管,在90~98GHz范围内输出功率为57.06W^98W,电子效率为6.98%~11.99%,增益大于50d B;两者相比,电子效率提高1%~4%。 展开更多
关键词 W段行 相速再同步技术 双排矩形梳状结构 色散 耦合阻抗
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基于相位再同步技术的W波段高效率分布作用振荡器的研究 被引量:1
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作者 王自成 尚新文 +2 位作者 曹林林 唐伯俊 肖刘 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期211-220,共10页
对基于12个周期的交错双排矩形波导慢波结构(staggered double rectangular waveguide slow wave structure,简记为SDRWSWS)的单谐振腔94.5GHz分布作用振荡器(extended interaction oscillator,EIO)进行了计算机模拟,给出了通过计算机... 对基于12个周期的交错双排矩形波导慢波结构(staggered double rectangular waveguide slow wave structure,简记为SDRWSWS)的单谐振腔94.5GHz分布作用振荡器(extended interaction oscillator,EIO)进行了计算机模拟,给出了通过计算机模拟确定谐振腔结构参数及电子注参数的方法和步骤。提出了"相位再同步"的高效率方法,将谐振腔中从电子注输入端数起的第5~6个周期的慢波结构的周期降低到原来的90%左右,改变了谐振腔中轴向电场强度的分布,使轴向电场强度在远离输出口一端相对降低,而在靠近输出口一端相对升高,有助于电子注的调制随着电子注的行进而加强;同时,使在靠近输出口一端的轴向电场强度的相位增大了51.6°,从而与电子注的空间电荷波的相位保持同步并从电子注提取更多能量。计算机模拟结果证实,采用该技术的分布作用振荡器的功率和电子效率都得到显著提高,改善最大的数值是原来的2倍以上。 展开更多
关键词 分布作用振荡器 相位再同步技术 交错双排矩形波导慢波结构 电子效率
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一种220 GHz分布作用速调管的高频系统模拟 被引量:2
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作者 王自成 曲兆伟 +3 位作者 尚新文 曹林林 唐伯俊 肖刘 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期30-37,共8页
对一种基于双排矩形波导慢波结构(SDRWS)结构的3腔EIK进行了详细计算机模拟计算,通过对基于SDRWS结构的EIK用输入输出腔的 S 11 的模拟计算及对分布作用速调管用中间腔的本征频率的模拟计算,初步确定了EIK用输入输出腔及中间腔的结构参... 对一种基于双排矩形波导慢波结构(SDRWS)结构的3腔EIK进行了详细计算机模拟计算,通过对基于SDRWS结构的EIK用输入输出腔的 S 11 的模拟计算及对分布作用速调管用中间腔的本征频率的模拟计算,初步确定了EIK用输入输出腔及中间腔的结构参数,进而对EIK进行了 PIC 互作用模拟计算,结果表明:该EIK的3 dB工作频带为219.5~220.5 GHz,3 dB带宽为1 GHz,最大功率为456 W,最大增益为40.06 dB。在此基础上,通过调整中间腔的波导头宽度以进行参差调谐,用PIC互作用模型模拟计算研究了中间腔谐振频率对EIK整体性能的影响。结果表明,EIK的3 dB工作频带主要由输入输出腔的通频带决定,而中间腔的谐振频率也具有重要影响。当中间腔的谐振频率分别处于输入输出腔的通频带的低频端或高频端时,可以使EIK的3 dB工作频带向低频端或高频端得到一定程度展宽;当中间腔的谐振频率高于输入输出腔的通频带的高频端时,EIK的增益在其3 dB工作频带内较为平坦,EIK的输出信号在其3 dB工作频带内比较稳定,频谱的纯净程度较好。参差调谐的最终结果表明,当中间腔的波导头宽度为0.747 mm时,EIK获得了接近最优的性能,3 dB工作频带为219.5~220.0 GHz,3 dB带宽扩展到1.2 GHz,最大功率为630 W,相应的最大电子效率为11.3%,最大增益为47 dB。 展开更多
关键词 分布作用速调管 参差调谐 双排矩形波导慢波结构 宽频带 PIC模拟
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