相對(duì)論帶狀束毫米波器件的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、高功率電真空器件是一類很有前景的微波源,在軍用和民用領(lǐng)域都有很大的應(yīng)用潛力,其中的相對(duì)論返波管(RBWO)和相對(duì)論行波管(RTWT)是最常見(jiàn)、用途較多的兩類管種。提高高功率微波源的輸出功率和輸出頻率是這類器件的一個(gè)重要發(fā)展方向,而使用帶狀電子束是提高微波功率和頻率的一種值得探索的方法,因此對(duì)帶狀電子束RBWO和RTWT的研究是很有價(jià)值的。
  本文將依次闡述和解決設(shè)計(jì)帶狀電子束器件時(shí)所遇到的難題,最后證明帶狀電子束確實(shí)有利于實(shí)現(xiàn)更

2、高功率、尤其是更高頻率的微波輸出。論文的重要工作和創(chuàng)新點(diǎn)有:
  1.針對(duì)矩形單柵、矩形對(duì)稱雙柵和具有任意錯(cuò)位的交錯(cuò)雙柵慢波結(jié)構(gòu),進(jìn)行了統(tǒng)一的研究并得到它們的通用色散方程,對(duì)該方程進(jìn)行了驗(yàn)證;針對(duì)適用于帶狀束RBWO和RTWT的大寬度矩形柵結(jié)構(gòu),給出了新的理論求解思路,得到了三種矩形柵結(jié)構(gòu)的通用色散方程,該方程適用于分析大寬度矩形柵中的低次模式。
  2.針對(duì)矩形對(duì)稱雙柵帶狀束RBWO,提出了一種新型諧振反射器,采用上移陰極

3、的方法既解決了矩形對(duì)稱雙柵基膜為反對(duì)稱模的問(wèn)題,還有利于提高輸出功率,最后成功研制出一支Ka波段帶狀束RBWO。實(shí)驗(yàn)中獲得頻率為31.1GHz、功率為46.8MW的微波輸出。
  3.針對(duì)矩形單柵帶狀束RTWT,提出了E面彎曲輸入結(jié)構(gòu),解決了電子注通道對(duì)微波不截止的難題;提出了新型的波導(dǎo)與慢波結(jié)構(gòu)之間的漸變結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)出可行的連接規(guī)則波導(dǎo)和大寬度波導(dǎo)的過(guò)渡結(jié)構(gòu),有效地抑制了自激振蕩和高次模式的產(chǎn)生;在實(shí)驗(yàn)中提出了調(diào)節(jié)電子束和輸入信號(hào)

4、之間同步的方法,最終成功研制出一支Ka波段帶狀束RTWT,在35GHz處獲得了1.21MW的輸出。
  4.為了進(jìn)一步提高帶狀束 RTWT的輸出功率,提出了兩段式帶狀束 RTWT的概念;提出了實(shí)際可行的衰減器實(shí)現(xiàn)方案,并結(jié)合實(shí)際的參數(shù)仿真設(shè)計(jì)出衰減器,解決了電子注通道處微波不截止從而不能使用切斷結(jié)構(gòu)的問(wèn)題。最終成功模擬設(shè)計(jì)出一支兩段式Ka波段帶狀束RTWT,當(dāng)輸入功率為11kW時(shí),在35GHz處獲得19.5MW的輸出功率,對(duì)應(yīng)增益

5、為32.5dB,效率為15.6%。
  5.為了解決電真空器件在太赫茲(THz)頻段由于結(jié)構(gòu)尺寸小、電流密度大以及空間電荷效應(yīng)強(qiáng),從而很難獲得大功率微波輸出的難題,提出了兩段雙注式帶狀束RTWT的概念,有利于實(shí)現(xiàn)大功率太赫茲輻射;提出了使用分支波導(dǎo)能量耦合器的方法,解決了將微波從第一個(gè)大寬度慢波系統(tǒng)輸入到第二個(gè)大寬度慢波系統(tǒng)的難題;最后成功模擬設(shè)計(jì)出一支220GHz帶狀束RTWT,獲得超過(guò)70MW的輸出。
  6.針對(duì)分支波

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