论文摘要
双频磁绝缘线振荡器(Bifrequency Magnetically Insulated Transmission LineOscillator,BFMILO)是一种低阻抗正交场高功率微波器件,它不仅具有磁绝缘线振荡器的优点,还具有能够稳定地同时输出两个频率的高功率微波(HPM)的特点,同时,能够产生稳定输出的双频HPM器件是一个新兴的研究方向,将具有重要的学术价值和实际应用,目前尚未见到相关报道。因此,论文提出了BFMILO的设想,建立了BFMILO的模型,开展了理论分析、粒子模拟,优化设计出了L波段BFMILO,并开展了原理性实验研究,从理论和实验上验证了产生稳定输出双频率HPM的BFMILO的可行性。同时,论文还对BFMILO的相关技术以及其它双频及多频高功率微波器件进行了初步的研究。论文主要研究内容包括以下几个方面:1.介绍了HPM研究背景,MILO的基本原理及国内外发展现状,进而阐述了BFMILO的研究意义。2.提出了通过在旋转对称的常规单频率MILO内部设置谐振腔深度的角向分区来实现双频率HPM输出的思想,建立了BFMILO的物理模型,分析了BFMILO的工作原理和工作特点,开展了L波段BFMILO的设计;并采用数值计算的方法研究了L波段BFMILO的高频特性,得到了BFMILO的冷腔的谐振频率,场分布,Q值等信息,分析结果表明:谐振腔深度的角向分区分别对应着BFMILO的两个工作频率,角向分区的谐振腔可以分区工作。3.采用三维粒子模拟程序对BFMILO进行了数值模拟研究与优化设计,研究了输出微波功率以及输出微波频率与输入电压的关系,以及微波的频谱特性;并研究了角向分区不同比例的BFMILO的微波产生特性,得到了热腔条件下的微波场分布,电子的相空图,输出微波的总功率和微波频率的变化等特性。在电子束电压为530 kV,电流为45.5 kA的条件下,所优化设计出的L波段BFMILO输出的双频微波信号频率分别为1.28GHz和1.50 GHz,周期平均功率约为2.65 GW,功率效率约为11%,两个频率谱的幅度相差约0.4 dB。粒子模拟研究进一步揭示了BFMILO内束-波互作用分区工作的规律。4.开展了L波段BFMILO的实验研究,建立了L波段BFMILO的实验系统和测量系统,开展了二极管与阴极材料的发射特性研究,热测试了BFMILO的辐射方向图,通过辐射场功率密度积分得到了微波的总功率,首次得到了稳定的双频率的L波段BFMILO。在电子束电压约为420 kV,管电流约为34 kA的条件下,L波段BFMILO输出的双频HPM的频率分别为1.26GHz和1.45GHz,对应的微波功率分别为398MW和222MW。实验结果验证了BFMILO产生稳定的双频HPM的可行性,为双频HPM器件研究初步探索了一个新方向。5.开展其它结构的双频和多频HPM器件的尝试性研究,进一步拓展了双频微波器件的研究内容。
论文目录
相关论文文献
- [1].自制电磁铁[J]. 阅读 2016(86)
- [2].提高10kV绝缘线路供电可靠率[J]. 农村电气化 2020(11)
- [3].金属匝间高温超导无绝缘线圈充电特性研究[J]. 低温与超导 2020(03)
- [4].10kV绝缘线路过电压保护器故障原因及运维要点分析[J]. 中国高新技术企业 2015(17)
- [5].绝缘线夹运行中的问题及解决措施[J]. 民营科技 2010(05)
- [6].一种感温绝缘线夹[J]. 通信电源技术 2018(09)
- [7].S波段锥形磁绝缘线振荡器频率特性[J]. 强激光与粒子束 2009(06)
- [8].浅谈高压电气设备绝缘安装的实施[J]. 电子世界 2014(18)
- [9].莫大意! 绝缘线不绝缘[J]. 农村电工 2010(09)
- [10].高频变压器用超薄耐热柔性三层绝缘线设计与实现[J]. 工程技术研究 2018(09)
- [11].磁绝缘线振荡器中模式竞争的物理分析和数值模拟[J]. 物理学报 2020(19)
- [12].上上电缆再次进入全球绝缘线缆制造商前十排名全球第九,中国第一[J]. 电器工业 2015(11)
- [13].论10kV绝缘线防雷措施的思考[J]. 科技创新导报 2009(35)
- [14].高电压运行的高效率磁绝缘线振荡器设计[J]. 强激光与粒子束 2016(03)
- [15].L波段双频磁绝缘线振荡器的设计与粒子模拟[J]. 强激光与粒子束 2009(03)
- [16].交联乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘线缆辐照交联的质量问题[J]. 电线电缆 2017(03)
- [17].磁绝缘线振荡器阴极释气电离粒子模拟[J]. 强激光与粒子束 2016(03)
- [18].双频磁绝缘线振荡器微波产生特性的数值研究[J]. 强激光与粒子束 2009(04)
- [19].双频磁绝缘线振荡器的高频特性[J]. 强激光与粒子束 2009(10)
- [20].平面磁绝缘线振荡器的作用机理及模拟设计[J]. 强激光与粒子束 2016(11)
- [21].双频磁绝缘线振荡器二维周期结构研究[J]. 物理学报 2009(10)
- [22].X波段磁绝缘线振荡器的数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2009(04)
- [23].S波段锥形磁绝缘线振荡器粒子模拟和实验研究[J]. 强激光与粒子束 2008(01)
- [24].磁绝缘线振荡器的自动优化设计[J]. 强激光与粒子束 2014(04)
- [25].磁绝缘线振荡器中模式竞争问题的数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2010(02)
- [26].L波段双频磁绝缘线振荡器的实验研究[J]. 物理学报 2009(07)
- [27].S波段锥形磁绝缘线振荡器长脉冲实验研究[J]. 强激光与粒子束 2008(02)
- [28].单频多模磁绝缘线振荡器的3维数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2011(05)
- [29].轴向分区双频磁绝缘线振荡器的数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2011(06)
- [30].磁绝缘线振荡器中高阶模式的3维数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2008(04)