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提出了一种采用史密斯——帕塞尔效应的太赫兹波段速调振荡器(下称S-P 型速调振荡器),S-P 型速调振荡器由电子枪、调制腔、输出腔、收集极等部分构成,如图1.其中调制腔内有金属光栅;输出腔为双重入式谐振腔.在S-P 型速调振荡器中,电子枪采用一负高压脉冲作用在其阴极上,其阳极接地,100KeV 的加速电压从阴极引出电子,经过阳极孔后,随着引导磁场进入调制腔,并紧贴着调制腔中的金属光栅的表面飞行,从而产生S-P 辐射,调制腔内腔壁可以将产生的S-P 辐射反射回电子注,使电子注与S-P 辐射进行相互作用,对电子注的速度进行调制.当电子的运动速度与某一空间谐波的相速度同步,注-波互作用将会迅速增强,对电子注的速度调制也会迅速增强,在电子注的运动漂移过程中,电子注的速度调制会转变为电子注的密度调制,使电子注发生群聚.当群聚电子注通过输出腔时,群聚电子注会在输出腔的间隙处产生高频感应电流.该高频感应电流在输出腔的间隙处激励起相应的高频纵向电场,该高频纵向电场使电子注的一部分动能转换为高频能量,完成高频振荡的功能.模拟发现:当金属光栅的空间周期为0.6 mm、电子注能量为100 keV 时,利用史密斯——帕赛尔效应调制的太赫兹振荡器可以输出频率为349.017 GHz 和346.324 GHz、功率谱密度接近4 kW/GHz、最大输出峰值功率超过2 kW 的太赫兹波.