采用史密斯--帕塞尔效应的太赫兹波段速调振荡器

来源 :第十八届全国凝聚态光学性质学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wfljk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  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.
其他文献
会议
会议
  裂变现象的理论研究一直是困扰物理学家的重要问题。宏观微观模型的提出为解释裂变现象提供了一种有效的方法,而其中最难的部分,当属裂变势能曲面的计算,如何足够准确地计算
  采用基于密度泛函理论的第一性原理平面波超软贋势方法,模拟研究了4H-SiC 块体、表面及空位和反空位缺陷处在下4H-SiC 的电子结构和光学性质.计算得到:块体4H-SiC的带隙是
会议
  原子核裂变产物的质量分布,电荷分布,动能分布以及瞬发中子数及其能谱等统称裂变后现象。对裂变后现象的研究是原子核裂变研究的核心问题。宏观-微观模型的提出为解释裂变
  近年来,相对论重离子碰撞物理已经成为高能核物理的一个重要分支。将重离子如金或铅加速至接近光速并使之对撞将在微小的空间集聚巨大的能量,能量密度将大大超过静止的重离
会议
  设计了一种基于金属-电介质-金属波导的周期空气隙布拉格光栅表面等离激元塔姆态结构,由于表面等离激元塔姆态效应,实现了波长为1.55 微米时光栅末端的电磁增益.通过时域有
会议
  一套新型的诊断强化型双环阵列式中子飞行时间谱仪(TOFED,Time Of Flight Enhanced Diagnostics)已经安装在EAST托卡马克上,用于等离子体参数诊断、加热效果诊断以及磁流