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S波段大功率脉冲行波管是雷达系统的核心器件,起到微波放大的作用。本文设计了一种螺旋线慢波结构,可以将频带拓展到700 MHz,通过采用螺旋线螺距和内径双渐变技术,不仅提高了电子互作用效率,而且抑制了返波振荡。利用MTSS软件优化仿真计算,电子互作用效率达到了32%以上,输出功率达17 kW,增益在33.5 dB以上。最终测试样管在10%工作比的情况下,脉冲输出功率达到15 kW以上,电子效率达到30%以上,实现1.5 kW平均输出功率,提高了现有S波段脉冲行波管的功率量级。 相似文献
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给出了用于HT-7超导托卡马克聚变实验装置的电子回旋共振加热(ECRH)系统大功率毫米波传输线的设计,该传输线将回旋管输出的频率为60GHZ,峰值功率200KW,脉冲宽度不大于100ms的毫米波传输数十米,在传输过程中将最初的TE02波转换为TE01波,再进一步转换至准线性TE11波,最终通过准光学天线将该毫米波以一定的角度发射到托卡马克等离子体中。 相似文献
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电子回旋脉塞(ECM)——一般称为回旋管,是利用回旋电子的相对论群聚效应而产生受激辐射的一种毫米波大功率器件。回旋管突破了传统微波管尺寸受波长的限制。但是它需要有相对论性的电子能量,因而需要高压电源设备,较适合于大功率的场合。本文介绍一种新型的电子回旋脉塞,它利用非线性电场参与对回旋电子的互作用,使非相对论的电子也能产生空间的相位群聚效应,因而产生受激辐射。这种新工作原理的ECM既能利用回旋管所用的高频系统(如过模波导或开放式谐振腔)而较少受波长的限制,又不象回旋管那样需要高的工作电压。本文在简单回顾相对论电子回旋脉塞的工作原理之后,介绍这种新型器件的工作原理及实验结果。 相似文献
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电子回旋共振加热是受控热核聚变和高温等离子体辅助加热重要手段之一。宽脉冲大功率毫米波加热等离子体,加速受控热核反应,为人类提供巨大的新能源的研究工作,正在积极进行中。本文介绍了毫米波大功率回旋管作发射源,在磁镜装置上做了初步的加热实验研究,取得了预期的实验结果。 相似文献
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多电子注集成实现微波放大是毫米波行波管获得大功率微波的一种实用化途径,研究了一种多注集成阵列梳齿型慢波结构(MCW).该慢波结构具有天然的电子注通道,同时耦合阻抗明显高于单注的梳齿型慢波结构(DCW).为了验证该特性,使用Ka波段三注集成阵列梳齿型互作用回路进行了仿真和实验研究.互作用电路的材料选取高电导率无氧铜,通过... 相似文献
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本文报导了电子回旋加热试验的结果。在该实验中,35千兆赫回旋管以80千瓦的微波功率注入托卡马克,并且有大的单次通过吸收率。从环(torus——指托卡马克装置的环形等离子体室——译者注)的高场端射入10毫秒的微波脉冲,中心的电子温度从850电子伏增加到1250电子伏,这符合于经验的输送法则计算机程序卡的计算。首次由实验证明了,在托卡马克中电子温度随电子回旋加热的功率而线性地增长。 相似文献
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一、引言回旋管是一种利用电子回旋脉泽机理的新型微波器件。理论上,它是由于快波结构(如金属管或波导)内的轴向磁场中作螺旋运动的一群单能量电子在起作用。回旋管中产生辐射的物理机理,来源于相对论性效应。一开始,处 相似文献
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介绍了一种C波段脉冲功率放大器,可将小功率微波信号调制放大为大功率微波信号以驱动真空行波管或直接输出。调制信号由外部输入。该放大器相对带宽可达30%,并可工作于连续波或脉冲波2种放大模式。 相似文献
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本文设计了一种射频通道微波开关的故障检测方法,并基于此方法研制了一种射频通道微波开关的故障检测组件。该组件可以在不明显增加使用微波开关的大功率功放或大功率收发组件重量、体积,不增加发射通道插损、驻波的情况下,明显提高射频通道微波开关的可靠性和使用寿命,同时提供了大功率击穿报警信号和故障检测信号。 相似文献
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近年来毫米波回旋管得到了迅速的发展,人们预测大功率回旋管有可能在毫米波雷达、大信息容量的卫星通讯和毫米波的电子对抗等领域里得到应用。回旋管的出现还为聚变等离子体电子回旋共振加热(ECRH)提供了强大的功率源。本文将对ECRH加热的实验结果和加热用的回旋管概况作一介绍,并将对大功率回旋管研制中的几个主要技术关键问题进行讨论。 相似文献
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本文介绍了用微波计算机辅助设计软件仿真分析大功率固态微波脉冲功率放大器的两方面的工作,且重点描述了这两种方法的几个关键技术,包括晶体管参数的推算、元件参数对电路参数的影响、建立晶体管的模型、灵敏度分析、公差分析等等。并用惠普公司的微波计算机辅助设计软件——HPADS软件分别对50W的脉冲功率放大器电路和110w的脉冲功率放大器进行了分析,得到了满意的分析结果。 相似文献
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将全碳化硅开关器件应用于大功率高压电源的设计中,可有效提高开关频率和减小散热器的体积,从而增加了移动微波武器系统的机动性。文中分析了提高开关频率的困难,并提出了实现小型化大功率高压电源的系统方案。最后结合数学推导及saber软件的强大仿真功能,设计了一款5KV-1A的高压电源模块。 相似文献
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延长输出微波脉宽是提高输出平均功率水平的一种重要技术途径.受限于“脉冲缩短”这一国际难题,通常高功率微波源输出微波脉宽较窄.相对论返波振荡器是一种高功率、高效率、可重频运行的高功率微波源,获得了广泛研究和应用.在长脉冲相对论返波振荡器研究方面,现有研究方法很难兼顾长脉冲与高效率.针对上述问题,提出了一种双谐振腔长脉冲相对论返波振荡器的设计方法:采用双谐振腔降低射频场;利用非均匀慢波结构增强束波作用;引入大半径收集极减少电子轰击产生的二次电子的数量.实验结果表明,该器件与现有的长脉冲相对论返波振荡器相比,可以在延长输出微波脉宽的同时提高器件束波作用效率. 相似文献