具有金属光子带隙结构的相对论Cherenkov辐射源研究

具有金属光子带隙结构的相对论Cherenkov辐射源研究

论文摘要

高功率毫米波及亚毫米波在雷达、受控热核聚变波加热、通信、生物医学及材料科学等军事及民用领域有广泛的应用前景。Cherenkov器件是产生高功率电磁波辐射的有效手段,但是受物理机制的约束,工作到毫米波及亚毫米波段时,器件慢波系统的尺寸将变得很小,而这会使通过慢波系统的电子注受到限制,导致电流下降,因而难以实现高功率。相对论Cherenkov器件采用大尺寸过模结构的慢波系统,提高了电流容量,从而有效提高了辐射功率,但是模式竞争很难抑制。为了解决毫米波及亚毫米波段相对论Cherenkov器件的模式竞争问题,本论文提出基于金属光子带隙结构的新型慢波系统,利用其带隙特性,解决过模慢波系统中的模式竞争问题,从而提高器件的性能。其主要工作如下:1.采用时域有限差分(FDTD)方法研究了三角形及正方形金属光子带隙结构中TM极化波的能带特性。结果表明,无论是三角形晶格还是正方形晶格,TM极化波存在多个禁带区域,并且禁带之间存在明显的分界面,通过适当选取金属杆半径(r)与晶格常数(a)的比值,可使光子带隙结构中只存在唯一禁带。2.研究了金属光子带隙结构(PBG)单谐振腔特性。结果表明,合理选取腔体的结构参数,使腔体只支持TM01-like模式以及少数几个非对称模式,TM02-like模及更高阶的模式都不在腔体中存在;TM01-like模式的Q值主要受最内几层金属杆影响,通过减少外层金属杆层数,能有效降低高次通带模式的Q值,同时工作模式(TM01-like模)的Q值不受太大影响。3.提出了采用金属PBG腔构建Ka波段周期性慢波系统。对慢波系统中TM01-like模式的色散特性及电场分布特点进行了研究。为了快速获得色散曲线,提出用封闭圆边界慢波系统中TM01模式代替PBG慢波系统中TM01-like模式,并利用场匹配法推导出色散方程,数值计算结果表明:当封闭圆边界半径取PBG缺陷的平均半径时,TM01模式的色散曲线与模拟和实验结果基本一致。模拟仿真发现,由于PBG腔的边界呈现正六边形使得TM01-like模式的Ez场沿角向分布不均匀,从而导致耦合阻抗的角向不均匀性。利用三维粒子模拟手段,对PBG慢波系统中的注波互作用特性进行详细研究。研究结果表明:由于PBG结构的模式选择特性,显著降低了模式竞争现象,器件工作模式单一、频谱良好。4.为了改善慢波系统中工作模式电场在角向分布的均匀性,创新性提出了变态PBG慢波系统方案,该系统中PBG结构的最内层导体修正为圆排列的变态结构。研究了变态PBG慢波系统的色散特性、腔体Q值以及TM01-like模式场的角向分布等特性;利用PIC模拟方法研究了变态PBG慢波系统的辐射特性。研究结果表明,在变态PBG慢波系统中TM01-like模式的角向对称性得到显著改善,提高了器件的工作效率,有效抑制了非对称模式。5.对PBG慢波系统进行了详细的冷测实验研究。设计、加工了慢波系统谐振腔,冷测实验得到TM01-like模式的色散曲线与理论分析及模拟计算结果一致;进行了热测实验方案的研究,提出用磁绝缘同轴双阴极电子枪结构降低慢波系统的工作电流,利用PIC模拟方法对其进行了模拟研究;设计了输出耦合结构并进行了仿真分析。在此基础上,加工组装了用于热测实验的整体实验装置。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 光子晶体的基本特性
  • 1.3 光子晶体在微波、毫米波中的研究进展
  • 1.3.1 光子晶体在无源器件中的应用
  • 1.3.2 光子带隙结构在电真空器件中的应用
  • 1.4 本论文的主要工作与创新
  • 1.5 整个学位论文的组织
  • 第二章 金属光子带隙结构的能带特性研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 两种典型的光子带隙结构
  • 2.3 时域有限差分法
  • 2.4 金属光子带隙结构中场的差分格式
  • 2.5 时间步长以及初始条件
  • 2.6 数值计算结果
  • 2.6.1 正方形晶格的色散特性及能带结构
  • 2.6.2 三角形晶格的色散特性及能带特性
  • 2.7 小结
  • 第三章 金属PBG 单谐振腔的特性研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 HFSS 软件简介
  • 3.3 缩比原理
  • 3.4 PBG 单谐振腔的模式选择特性研究
  • 3.5 PBG 结构参数对谐振频率的影响
  • 3.6 金属杆层数对PBG 腔体Q 值的影响
  • 3.7 小结
  • 第四章 Ka 波段具有金属光子带隙结构慢波系统的特性分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 金属PBG 慢波系统的物理模型
  • 4.3 PBG 慢波系统的色散特性
  • 4.3.1 模拟仿真求解色散特性
  • 4.3.2 封闭圆边界慢波系统色散特性
  • 4.3.2.1 基本方法
  • 4.3.2.2 结果分析
  • 4.4 慢波系统参数对色散特性的影响
  • 4.5 慢波系统耦合阻抗分析
  • 4.5.1 封闭边界圆柱慢波系统中耦合阻抗的公式推导
  • 4.5.2 PBG 慢波系统的耦合阻抗
  • 4.5.3 结果分析
  • 4.6 三维粒子模拟研究
  • 4.6.1 三维仿真技术简介
  • 4.6.2 模拟模型及参数
  • 4.6.3 三维粒子模拟结果分析
  • 4.6.3.1 慢波系统的工作模式
  • 4.6.3.2 电子群聚
  • 4.6.3.3 工作模式的电场特性分析
  • 4.6.3.4 回旋共振吸收现象
  • 4.6.3.5 器件的输出频率及功率
  • 4.7 小结
  • 第五章 变态PBG 慢波系统的特性研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 变态PBG 慢波系统的物理模型
  • 5.3 变态PBG 慢波系统的冷腔特性分析
  • 5.3.1 变态PBG 慢波系统的色散特性分析
  • 5.3.2 变态及常态PBG 慢波系统中缺陷模式的场分布及Q 值分析
  • 5.4 三维粒子模拟研究
  • 5.5 结论
  • 第六章 PBG 慢波系统的冷测实验及Cherenkov 器件热测方案研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 谐振法的基本原理
  • 6.3 谐振系统的激励
  • 6.3.1 奇偶禁戒规则
  • 6.3.2 激励装置
  • 6.4 实验测试及结果分析
  • 6.4.1 HFSS 模拟研究
  • 6.4.2 实验设计
  • 6.4.3 常态PBG 慢波系统的测试结果及分析
  • 6.4.5 变态PBG 慢波系统谐振腔的测试及结果分析
  • 6.5 常态及变态金属PBG 慢波系统Cherenkov 辐射源的热测实验方案
  • 6.5.1 电子枪的设计
  • 6.5.2 输出端设计
  • 6.6 小结
  • 第七章 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻博期间取得的研究成果
  • 相关论文文献

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