螺旋波纹波导回旋行波管

螺旋波纹波导回旋行波管

论文摘要

回旋管行波管是一种重要的毫米波放大器件,具有高输出功率、工作频带宽等特点,在毫米波雷达、通讯与电子战等方面有着十分重要的运用前景。在回旋行波管的发展过程中,人们一直在提高回旋行波管的功率和效率,拓展带宽克服自激振荡、减小对速度零散的敏感性等方面努力,为此出现了各种形式的高频波导结构,有采用渐变波导结构和渐变磁场,台湾清华大学朱国瑞等人采用切断作用的具有分布壁损耗二级互作用园波导的结构。电子科技大学回旋管课题组采用开槽结构,都起到了较好的效果。在这些研究中,一种由俄罗斯人G.Denisov等提出的螺旋波纹波导是一种比较理想的结构,该结构通过改变波导的色散特性,使得电子注和工作模式发生有效的作用,不仅能增大互作用效率和频带宽度,还能增加抑制模式竞争的能力,大大提高了回旋管的工作性能,由俄罗斯人研制出的这种器件,对于半径在轴向和角向都变化的螺旋波纹波导的研究在相关文献中只给出结果,色散特性仅作简要的提及,除此之外,系统的理论研究在相关文章和书籍中还很少看到,因此本论文在‘十·五’预研和高技术863项目的资助下对螺旋波纹波导回旋行波管进行了全面深入的理论研究和数值模拟分析,诣在为开发和设计稳定、高效的回旋行波管提供设计依据和计算程序。本文的主要工作和贡献在于: 1.介绍了螺旋波纹波导的基本工作过程,然后借助阻抗这个途径,选择了适当的参考波导,用微扰理论和耦合波理论求解了较复杂的边界不规则的螺旋波纹波导问题,得出螺旋波纹波导的传输耦合波方程,从传输耦合波方程可知:在螺旋波纹波导中除了输入的模式之外,只能耦合出与输入模式在角向变化数的差值为螺纹角向变化数的波形,这就使得出现的耦合模式数大为减少,这一点对于回旋行波管抑制模式竞争的能力比较有利。 2.从耦合方程出发分析了螺旋波纹波导各模式之间的耦合规则,同时导出色散方程,并进行数值计算给出色散图象,对色散图象进行分析得到如下结论:由于螺旋

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 电子回旋脉塞
  • 1.2 回旋行波管的发展
  • 1.3 论文内容和主要工作
  • 第二章 螺旋波纹波导理论
  • 2.1 螺旋波纹波导行波管基本结构
  • 2.2 波导的基本耦合波方程
  • 2.3 阻抗微扰法求解螺旋波纹波导耦合方程
  • 2.4 小结
  • 第三章 螺旋波纹波导特性研究
  • 3.1 螺旋波纹波导的模式耦合规则
  • 3.2 螺旋波纹波导的色散特性
  • 3.3 螺旋波纹波导耦合波方程的简化
  • 3.4 螺旋波纹波导场结构
  • 3.5 用三维电磁仿真软件模拟螺旋波纹波导的场
  • 3.6 螺旋波纹波导参数对色散特性的影响及模式竟争问题
  • 3.6.1 波纹周期对色散特性的影响
  • 3.6.2 波纹起伏程度对色散特性的影响
  • 3.7 小结
  • 第四章 螺旋波纹波导回旋行波管非线性理论
  • 4.1 电子运动方程
  • 4.2 互作用方程
  • 4.3 互作用方程的简化
  • 4.4 小结
  • 第五章 螺旋波纹波导回旋行波管非线性数值模拟
  • 5.1 方程的归一化
  • 5.2 电流的离散化处理
  • 5.3 初值问题
  • 5.3.1 直流磁场的确定
  • 5.3.2 电子运动状态的确定
  • 5.4 效率和功率的计算
  • 5.5 数值模拟程序的编制
  • 5.5.1 计算中能量守恒的验证
  • 5.5.2 模拟程序的编制
  • 5.6 数值模拟结果与分析
  • 5.6.1 效率和分布函数V(z)沿Z轴的变化关系
  • 5.6.2 效率、饱和增益与频率的关系
  • 5.6.3 输入功率与效率、输出功率的关系
  • 5.6.4 电流与效率的关系
  • 5.6.5 速度比与效率的关系
  • 5.6.6 磁场的影响
  • 5.7 小结
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻博期间取得的研究成果
  • 相关论文文献

    • [1].低损耗波纹波导的传输特性[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(04)
    • [2].W波段螺旋波纹波导回旋行波管注波互作用的非线性分析[J]. 物理学报 2014(08)
    • [3].螺旋波纹波导回旋行波管注波互作用非线性理论[J]. 强激光与粒子束 2012(07)
    • [4].W波段螺旋波纹波导回旋行波管注波互作用的非线性分析[J]. 物理学报 2012(17)
    • [5].螺旋波纹波导在高功率微波领域中的应用研究[J]. 现代电子技术 2012(18)
    • [6].螺旋波纹波导回旋行波管色散特性仿真分析[J]. 价值工程 2011(18)
    • [7].基于螺旋波纹波导高增益高效率被动式压缩方法[J]. 强激光与粒子束 2011(11)
    • [8].螺旋波纹波导回旋行波管的模式耦合机制[J]. 微波学报 2010(S1)
    • [9].基于行波法对螺旋波纹波导色散特性的仿真[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2019(01)
    • [10].螺旋波纹波导回旋行波管和返波管的色散特性研究[J]. 现代电子技术 2010(07)
    • [11].Ka波段螺旋波纹波导回旋行波管[J]. 强激光与粒子束 2012(05)
    • [12].Ka波段螺旋波纹波导回旋行波管线性理论研究[J]. 新技术新工艺 2012(08)
    • [13].W波段回旋行波管螺旋波纹波导色散分析[J]. 强激光与粒子束 2016(02)
    • [14].94GHz渐变复合腔回旋管的设计与实验[J]. 真空电子技术 2013(05)
    • [15].Ku波段螺旋波纹波导回旋行波管色散特性研究[J]. 现代电子技术 2012(01)
    • [16].螺旋波纹波导被动式脉冲压缩模拟研究[J]. 强激光与粒子束 2012(03)
    • [17].波纹波导极化器的分析[J]. 无线电通信技术 2008(02)
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    • [20].螺旋波纹波导回旋行波管非线性理论研究[J]. 现代电子技术 2011(18)
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