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1、高功率微波器件廣泛應(yīng)用于毫米波雷達(dá)、制導(dǎo)、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)通信、電子對(duì)抗、遙感、輻射測(cè)量等領(lǐng)域,它的性能直接決定著武器裝備的水平,因此對(duì)新型高功率短毫米波行波管的研究具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文對(duì)一類(lèi)用于微波源的慢波結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入的研究,主要工作和創(chuàng)新點(diǎn)如下:
第一點(diǎn):在介質(zhì)加載圓柱波導(dǎo)的基礎(chǔ)上,研究了上下底板加載介質(zhì)的矩形波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu)。首先采用等效電路和場(chǎng)匹配的方法給出了上下底板加載介質(zhì)的矩形波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu)的色散方程和場(chǎng)分布,并通過(guò)計(jì)算
2、R/Q值求得了電子束傳輸通過(guò)慢波結(jié)構(gòu)激勵(lì)的電磁波功率;然后分析了反對(duì)稱(chēng)模式對(duì)電子束穩(wěn)定性的影響,給出了電子束在偏離中心位置處傳播時(shí),產(chǎn)生的橫向作用力;最后設(shè)計(jì)了采用上下底板加載介質(zhì)的矩形波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu)的功率源器件。
第二點(diǎn):提出了一種采用光子晶體作為行波管慢波結(jié)構(gòu)屏蔽筒的新方案,論證了方案的可行性,并進(jìn)行了模式分析。在充分研究光子晶體禁帶特性的基礎(chǔ)上,計(jì)算了光子晶體慢波結(jié)構(gòu)的色散特性和耦合阻抗,對(duì)計(jì)算結(jié)果的分析表明,光子晶體在行
3、波管慢波結(jié)構(gòu)中起到了定向選模的作用,為行波管實(shí)現(xiàn)高次模式工作奠定了基礎(chǔ)。
第三點(diǎn):提出了一種適用于毫米波及THz波行波放大器的光子晶體柵慢波電路,即橫向分布光子晶體柵慢波電路,并提出了分析和設(shè)計(jì)此類(lèi)光子晶體柵慢波電路的方法。通過(guò)計(jì)算光子晶體 TE極化的帶隙和在帶隙內(nèi)將光子晶體柵慢波電路等效為矩形柵波導(dǎo)慢波電路,使得光子晶體柵慢波電路的設(shè)計(jì)得以分為兩步獨(dú)立進(jìn)行,從而簡(jiǎn)化了光子晶體柵慢波電路的設(shè)計(jì)。對(duì)橫向分布光子晶體柵慢波電路進(jìn)行
4、了設(shè)計(jì)和計(jì)算,結(jié)果表明,與矩形柵波導(dǎo)慢波電路相比較,橫向分布光子晶體柵慢波電路可以降低工作電壓并增加帶寬,從而可以降低成本。
第四點(diǎn):為解決工作在3mm波段及以上頻段的折疊波導(dǎo)行波管因加工精度和功率容量的局限性,提出了無(wú)漸變規(guī)律的有限變周期折疊波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu),首先給出了這種結(jié)構(gòu)能夠有效增大高次空間諧波耦合阻抗的理論基礎(chǔ),并導(dǎo)出了色散和耦合阻抗表達(dá)式,然后進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,給出一組優(yōu)化后的設(shè)計(jì)參數(shù),并以此確定行波管的工作點(diǎn),最后利用
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