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文檔簡介
1、行波管(TWT)具有寬頻帶、高增益等優(yōu)勢,是雷達、通信、電子對抗系統(tǒng)中的核心器件。各類應用對行波管功率、增益、可靠性等指標提出更高的要求,且要求行波管向小型化方向發(fā)展。行波管的分析、設計和研制是復雜過程,計算機模擬仿真與實驗測試相結合,已成為行波管設計的主要方法。本文圍繞應用需求,重點研究小型化TWT數(shù)值仿真、關鍵部件與整管性能關系等,探究小型化TWT實現(xiàn)的途徑。
第二章基于CST軟件套裝完成對某實用TWT電子槍、周期永磁聚焦
2、系統(tǒng)、高頻結構、注-波互作用和收集極完整的仿真分析,并將計算結果與實驗數(shù)據(jù)進行對比。結果表明,CST軟件可對TWT進行完整的數(shù)值分析,周期永磁聚焦系統(tǒng)、高頻結構冷特性以及注-波互作的結果具有較高的精度。
第三章針對小型化行波管需重點關注的返波振蕩問題展開研究。基于CST粒子工作室研究了衰減器位置、螺旋線切斷長度和和切斷位置以及螺距變化對返波振蕩的影響。計算結果表明,衰減器位置小范圍移動、螺旋線切斷長度和位置改變對抑制返波振蕩的
3、影響較小。三段螺距跳變結構能夠有效抑制高次諧波,提高輸出功率。
第四章研究了三螺旋線組合慢波結構。基于CST微波工作室分析了該結構的模場分布,發(fā)現(xiàn)三組螺旋線附近電、磁場分布大致相同,各螺旋線在慢波結構中地位相同。同時,還分析了夾持桿結構、尺寸、材料變化對于色散特性和耦合阻抗的影響。針對三束電子注同時聚焦的需求,提出了一種聚焦磁場結構,仿真結果證明,該結構能夠滿足設計要求。
第五章提出一種光纖光柵(FBG)夾持型慢波結
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