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毫米波慢波振荡器研究
作 者: 肖琴
导 师: 鄢扬
学 校: 电子科技大学
专 业: 等离子体物理
关键词: 过模慢波结构 模式选择 反射腔 毫米波 粒子模拟
分类号: TN752
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
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内容摘要
高功率毫米波器件是高功率微波技术的一个重要方向,而慢波器件是其中的一个重要分支,是目前国内外研究的热点。本文对慢波器件进行了比较深入、全面的研究,包括理论分析、数值计算、CST软件模拟、MAGIC粒子模拟四个方面,取得了一定的研究成果。首先,利用场匹配的方法,采用线性理论、Floquet定理,推导出盘荷加载周期慢波结构的色散关系方程和耦合阻抗。应用商业模拟软件CST Microwave Studio仿真计算了盘荷加载慢波周期结构和变形盘荷加载周期慢波结构的色散曲线,并与数值计算所得色散曲线进行对比验证。其次,研究了几种有效抑制过模慢波系统中模式竞争的结构,这对于采用过模慢波结构来增加功率容量,以提高微波输出功率的方法是非常必要的。再次,使用MAGIC程序对两种具有大口径(即过模)慢波结构所构成的毫米波慢波振荡器进行了粒子模拟研究,并采用抑制模式竞争的不同方法来达到提高输出毫米波功率和有效抑制竞争模式。通过粒子模拟,观察到了电子注与电磁波相互作用的清晰的物理过程,研究了器件产生微波频率和功率随结构参数和导引磁场的变化关系。研究发现:分段式变形盘荷加载慢波振荡器在8毫米波段,注波互作用产生的微波功率高,频谱质量好。粒子模拟的结果表明:采用此结构设计的工作频率为35.2GHz的慢波振荡器产生了650MW的微波输出,工作模式为TM 01模。而带有前谐振腔的盘荷加载分段式慢波振荡器工作在3毫米波段,又比不带腔体结构产生了更高的输出功率,频谱质量也更好。粒子模拟的结果表明:工作频率在100GHz时,微波输出功率可达565MW,工作模式为TM01模。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-9 第一章 引言 9-17 1.1 研究的意义及背景 9-10 1.2 各种高功率微波器件研究概况 10-15 1.3 过模慢波器件的理论和实验研究进展 15-16 1.4 本文的主要工作 16-17 第二章 周期慢波系统线性理论 17-24 2.1 引言 17 2.2 盘荷加载圆柱波导周期结构中的场论解 17-20 2.3 色散关系 20-23 2.4 耦合阻抗 23-24 第三章 过模慢波高功率器件的模式选择 24-30 3.1 模式选择的原理 24-25 3.2 BRAGG 谐振反射腔 25-26 3.3 反射腔的理论分析 26-29 3.4 工作点上移增加 Q 值 29-30 第四章 8 毫米波段慢波振荡器的仿真模拟 30-48 4.1 引言 30-31 4.2 模拟软件使用简介 31-32 4.3 冷腔色散曲线的计算 32-35 4.4 几种不同形状周期慢波结构的 MAGIC 粒子模拟 35-47 4.5 小结 47-48 第五章 3 毫米过模慢波振荡器仿真模拟 48-62 5.1 前言 48 5.2 利用 CST MICROWAVE STUDIO 绘制冷腔色散曲线 48-49 5.3 MAGIC 程序粒子模拟 49-61 5.4 小结 61-62 第六章 总结 62-63 致谢 63-64 参考文献 64-69 作者攻硕期间取得的成果 69-70
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 基本电子电路 > 振荡技术、振荡器 > 振荡器
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