曲折线行波管中平面电子枪设计及其整管仿真
本文选题:平面行波管 + 平面带状电子枪 ; 参考:《东南大学》2015年硕士论文
【摘要】:为了满足在毫米波、太赫兹频段对宽频带、高增益真空电子器件行波管(TWT-Traveling wave tube)的需求,同时达到节约成本,易于大规模生产的目的,小型化、平面化已成为行波管发展的必然趋势。平面电子注具有良好的聚焦性和层流性,利用平面电子注作为行波管的发射源,已成为热门研究。本文重点研究了平面曲折线行波管中的平面椭圆形带状电子枪的设计,平面慢波结构(SWS-Slow wave structure)的冷特性以及整管的PIC (Particle-in-cell)热性能。为提升曲折线行波管的效率,本文还研究了电磁带隙(EBG-Electromagnetic band gap)背板结构对于平面行波管性能的影响。第二章完成了平面椭圆型带状电子枪和周期永磁聚焦系统的设计建模和仿真。提出了电子枪设计的完整流程,分析了电子枪结构参数对于电子枪性能的影响,经过优化最终得到的电子枪满足平面TWT的要求。第三章建立了平面慢波结构模型,并对平面慢波结构的色散、耦合阻抗和传输损耗特性进行了仿真分析。分析比较了普通理想导体PEC (Perfect Electric Conductor)衬底和EBG衬底对于平面慢波结构冷特性的不同影响。此外边界条件、积分线位置对平面慢波结构冷特性的影响也进行了讨论分析。第四章利用CST微波工作室,完整的进行了行波管的整管PIC仿真,并利用CST后处理程序得到了整管仿真数据,并对其进行了处理分析。此外还研究了行波管的扫频特性,输入输出功率关系,以及行波管慢波结构长度对输出功率的影响。并对普通介质背板和EBG背板对于整管性能的影响进行了比较。
[Abstract]:In order to meet the needs of the millimeter wave and the terahertz band for the wide band, high gain vacuum electronic device (TWT-Traveling wave tube), at the same time, the purpose of saving the cost and being easy to be produced in large scale has become the inevitable trend of the development of the traveling wave tube. As the source of the traveling wave tube, the plane electron beam has become a hot research. This paper focuses on the design of the plane elliptical band electron gun in the planar flexure TWT, the cold characteristics of the planar slow wave structure (SWS-Slow wave structure) and the PIC (Particle-in-cell) thermal performance of the whole tube. The effect of the EBG-Electromagnetic band gap back plate structure on the performance of the planar traveling wave tube is also studied. The design modeling and Simulation of the plane elliptical belt electron gun and the periodic permanent magnetic focusing system are completed in the second chapter. The complete flow process of the design of the electronic gun is put forward, and the performance of the electronic gun is divided into the performance of the electronic gun. In the third chapter, the planar slow wave structure model is established, and the dispersion, coupling impedance and transmission loss characteristics of the planar slow wave structure are simulated and analyzed in the third chapter. The common ideal conductor PEC (Perfect Electric Conductor) substrate and the EBG substrate are analyzed and compared. The influence of the cold characteristics of the slow wave structure is different. In addition, the influence of the boundary condition and the position of the integral line on the cold characteristic of the planar slow wave structure is also discussed and analyzed. The fourth chapter uses the CST Microwave Studio to complete the whole tube PIC simulation of the traveling wave tube, and uses the CST post processing program to get the whole tube simulation data, and the processing points are carried out. In addition, the sweep characteristics of the TWT, the relationship between the input and output power and the influence of the length of the traveling wave tube slow wave structure on the output power are also studied. The influence of the common medium back plate and the EBG backplane on the performance of the whole tube is also compared.
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN124
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 王自成;王莉;李海强;戴志浩;李镇淮;宋培德;杨勇;;引起行波管增益幅度相位波动的一种原因[J];真空电子技术;2006年02期
2 梁国恩;解安国;;行波管关断方式对应用系统可靠性的影响[J];电子工程师;2007年05期
3 钟国俭;;行波管失效分析及其发射机可靠性的提高[J];雷达与对抗;2007年03期
4 张勇;何小琦;宋芳芳;;行波管可靠性研究探讨[J];电子质量;2008年06期
5 刘军华;;不断发展中的行波管技术[J];真空电子技术;2010年04期
6 王忠林;冯进军;;行波管研制知识管理框架[J];真空电子技术;2011年01期
7 官朝晖;;行波管技术现状与发展趋势[J];真空电子技术;2011年06期
8 王军军;陈晶晶;;行波管发射机调试探究[J];无线互联科技;2012年07期
9 李卓成;;国外空间行波管放大器现状与发展[J];空间电子技术;2012年04期
10 田志仁;;低噪声行波管的晚近发展[J];真空电子技术;1962年04期
相关会议论文 前10条
1 苏小保;姚刘聪;樊会明;;栅控行波管栅发射的产生及抑制[A];中国电子学会真空电子学分会第十三届学术年会论文集(下)[C];2001年
2 范培云;冯西贤;;空间行波管应用进展及前景[A];中国电子学会真空电子学分会第十九届学术年会论文集(上册)[C];2013年
3 陈宁;;行波管可靠性预计模型研究[A];中国电子学会真空电子学分会第十九届学术年会论文集(上册)[C];2013年
4 孙添飞;李想;孙萌;倪盈盛;;一种大功率脉冲行波管热态输出驻波比的测量方法[A];第八届华东三省一市真空学术交流会论文集[C];2013年
5 葛永基;陈淑华;;应用微机的行波管扫频热测系统[A];1985年全国微波会议论文集[C];1985年
6 赵洪;罗马奇;陈炳荣;;行波管测量的行波形成新算法[A];2010’中国西部声学学术交流会论文集[C];2010年
7 陈银杏;邬显平;;TWT中的混沌现象的实验观察[A];中国电子学会真空电子学分会第十二届学术年会论文集[C];1999年
8 宫玉彬;王文祥;;脊加载环板行波管的二维非线性理论研究[A];中国电子学会真空电子学分会第十二届学术年会论文集[C];1999年
9 蔡绍伦;;卫星地面站用通信行波管的高频设计[A];中国电子学会真空电子学分会第十一届学术年会论文集[C];1997年
10 李庆绩;赵士录;;增加行波管线性工作范围的研究[A];中国电子学会真空电子学分会第十一届学术年会论文集[C];1997年
相关重要报纸文章 前2条
1 刘欣;新型大功率行波管通过设计定型鉴定[N];经济参考报;2003年
2 山东 金明杰 马存兵 郎东风;2GC 2WH-01型微波发信系统的技术改造[N];电子报;2006年
相关博士学位论文 前10条
1 颜胜美;多注太赫兹折叠波导行波管技术研究[D];中国工程物理研究院;2015年
2 刘国;G波段带状束返波管及Ku波段带状束行波管高频结构研究[D];电子科技大学;2015年
3 诸葛天祥;新型平面型级联行波管研究[D];电子科技大学;2015年
4 李建清;行波管三维非线性理论及其网络并行计算[D];电子科技大学;2003年
5 李斌;行波管幅相一致特性研究[D];电子科技大学;2003年
6 黎泽伦;多注行波管慢波系统的研究[D];合肥工业大学;2008年
7 彭维峰;行波管注波互作用时域理论与通用非线性模拟技术研究[D];电子科技大学;2013年
8 王少萌;径向束行波管的研究[D];电子科技大学;2013年
9 何俊;毫米波新型曲折波导行波管的研究[D];电子科技大学;2010年
10 刘漾;新型角向周期加载圆波导行波管的研究[D];电子科技大学;2012年
相关硕士学位论文 前10条
1 刘之畅;高可靠行波管结构分析技术研究[D];电子科技大学;2011年
2 李鹏;大功率行波管及材料的显微研究[D];电子科技大学;2012年
3 肖小义;曲折波导行波管互作用研究[D];电子科技大学;2015年
4 张新娜;某种Ku波段脉冲行波管的高效率研究[D];电子科技大学;2014年
5 王春;Q波段高效率折叠波导行波管的研究[D];电子科技大学;2014年
6 刘敏玉;行波管电子光学系统仿真计算软件设计与实现[D];电子科技大学;2014年
7 陈昌年;宽带行波管返波振荡及谐波抑制研究[D];电子科技大学;2015年
8 刘奇佳;行波管微波非线性参数测试技术研究[D];电子科技大学;2015年
9 邓刚;大功率栅控连续波行波管自激现象的研究[D];电子科技大学;2014年
10 刘荣荣;耦合腔行波管电子效率的仿真优化与实验研究[D];电子科技大学;2015年
,本文编号:1952333
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/1952333.html