基于高效率双频段毫米波螺旋线慢波结构的设计,探讨了影响返波振荡起振长度的因素。在相速度跳变/渐变结构的输入段引入了相速渐变段,增大了返波振荡的起振电流,设计出了一种新型可抑制返波振荡的螺距分布结构。采用此结构,优化之后使...基于高效率双频段毫米波螺旋线慢波结构的设计,探讨了影响返波振荡起振长度的因素。在相速度跳变/渐变结构的输入段引入了相速渐变段,增大了返波振荡的起振电流,设计出了一种新型可抑制返波振荡的螺距分布结构。采用此结构,优化之后使得双频段Ka(33-36 GHz)波段和Q(43.5-46.5GHz)波段的返波增益在返波方向均小于15 d B,从而抑制了返波振荡。展开更多
提出了一种工作于220 GHz的双电子注高次模折叠波导慢波结构,该结构由四段慢波线组成,各段之间通过衰减器进行连接。文章首先计算了该结构的色散特性,其次利用CST模拟软件对其注波互作用特性进行了仿真分析:该结构工作模输出信号稳定,...提出了一种工作于220 GHz的双电子注高次模折叠波导慢波结构,该结构由四段慢波线组成,各段之间通过衰减器进行连接。文章首先计算了该结构的色散特性,其次利用CST模拟软件对其注波互作用特性进行了仿真分析:该结构工作模输出信号稳定,增益为33.1 d B。最后讨论了在电子注直流发射模型中,能量离散、角度离散、电子注电压差异三个仿真参量改变时,输出信号增益随参量的变化关系。通过对参量变化的分析,希望为器件的制造提供参考。展开更多
文摘基于高效率双频段毫米波螺旋线慢波结构的设计,探讨了影响返波振荡起振长度的因素。在相速度跳变/渐变结构的输入段引入了相速渐变段,增大了返波振荡的起振电流,设计出了一种新型可抑制返波振荡的螺距分布结构。采用此结构,优化之后使得双频段Ka(33-36 GHz)波段和Q(43.5-46.5GHz)波段的返波增益在返波方向均小于15 d B,从而抑制了返波振荡。
文摘提出了一种工作于220 GHz的双电子注高次模折叠波导慢波结构,该结构由四段慢波线组成,各段之间通过衰减器进行连接。文章首先计算了该结构的色散特性,其次利用CST模拟软件对其注波互作用特性进行了仿真分析:该结构工作模输出信号稳定,增益为33.1 d B。最后讨论了在电子注直流发射模型中,能量离散、角度离散、电子注电压差异三个仿真参量改变时,输出信号增益随参量的变化关系。通过对参量变化的分析,希望为器件的制造提供参考。