太赫兹扩展互作用速调管注波互作用研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:ruanmm2588
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
随着太赫兹技术越来越引起研究者的兴趣,原来传统的微波电真空器件在涉及到太赫兹波段时,需要做出一定的改进以适应这个波段。扩展互作用速调管便是由传统速调管发展而来的可以完全满足在太赫兹波段工作的器件类型之一。人们在设计研制扩展互作用速调管时,常常借助实验或者通用仿真软件来获得其工作特性参数或其它有价值的数据。但是这些手段一般需要消耗大量的时间、人力和财力,而小型专用的计算软件就能够快速、简易地辅助研究工作的开展。本文从太赫兹技术开始,展开了对其以及相应器件的讨论介绍,阐述了太赫兹技术的发展和前景,介绍了速调管和扩展互作用速调管的历史、工作原理,还对CAD技术进行了分析讨论。从数学和物理角度,分析了速调管的互作用过程以及介绍了相关的重要参数。然后利用数学推导进而得出耦合腔阻抗的矩阵表达式。根据相关理论,首先推导了多间隙耦合腔在2?模式和?模式的电子电导计算公式,并设计开发了相应的计算软件。在改变工作电压、间隙宽度和周期长度等参数下,对耦合腔电子电导的稳定性进行了分析研究。同时,还和运动学理论推导的电子电导公式进行了计算结果对比,得到了很好的结果。其次介绍分析了扩展互作用速调管的小信号增益的计算公式与方法,并设计开发了相应的计算软件。在与文献中的计算结果通过对比后,得到了比较吻合的结果。最后根据一维圆盘模型,采用MATLAB开发设计了扩展互作用速调管电子转换效率计算软件,并与MAGIC仿真结果进行对比分析,简要的分析了其中的差异。使用开发的电子转换效率计算软件对耦合腔特征阻抗变化对电子转换效率带来的影响进行了初步的研究,并对结果进行了分析。本文所设计开发的关于扩展互作用速调管的电子电导、小信号增益、大信号电子转换效率等计算软件具有易操作、计算时间短的特点。它在一定程度上能给相关的研究进程带来便利。
其他文献
行波管自研制成功以来,在国民经济与国防建设中,已经取得了举足轻重的地位。为此,研制高效、可靠的行波管是当前以及将来国民和国防关注的焦点。实际中,行波管的研制主要分为
随着电力系统的不断发展,电能的应用领域不断增多,使得人们对电力系统稳定性的要求也越来越高,快速、有效地对系统受扰后未来的稳定性进行准确预测已成为保证电力系统安全稳定运行、提升电能供应可靠性的重要手段之一。近年来,同步相量测量装置和人工智能技术不断发展,使得许多机器学习方法被应用于暂态稳定预测当中,给问题的解决提供了一种新的思路。然而,由于机器学习处理数据的能力有限,因此该方法仍然存在很多局限。为了
在统计学中,如何较好地拟合一组给定数据的密度函数并给出密度曲线的参数形式一直备受关注。尤其是实际问题中经常遇见的删失数据和多峰数据的拟合,不但要求密度曲线具有高度
背景骨骼肌缺损和功能障碍会对人体外形和运动系统造成严重影响。骨骼肌干细胞移植为肌肉疾病提供了新的治疗途径。卫星细胞(satellite cells,SCs)作为骨骼肌来源干细胞(skel
在统计回归分析研究中,选择合适的设计矩阵是十分的重要,一方面要求选择的因素尽可能的少以达到简化模型减小计算量的效果;另一方面又要求设计矩阵内的因素之间能够相互正交,
蒸汽冷凝传热广泛应用于电力、空调制冷、热泵和化工等领域。强化冷凝传热对提高能源利用效率和保护环境具有重要意义。滴状冷凝由于具备较高的传热性能而得到了广泛关注。滴状冷凝过程中液滴是传热过程中的主要热阻,其动态行为与表面润湿性息息相关,故可通过调节表面润湿性来调控冷凝液滴的行为,进而强化冷凝传热。从仿生角度出发,基于协同排液的基本思想,创新性制备超亲水-疏水组合结构(SHI-SHO)。一层为经化学刻蚀
随着我国老年人口不断增加,老龄化程度不断加深,国内养老服务供给不足、需要社会组织参与到养老服务的供给中已成为多数人的共识。因此对老龄化背景下养老服务社会组织的培育
核糖核酸(RNA)是生物体内重要的基本物质。在编码、解码、调节和表达基因中起重要的作用。RNA的功能主要取决于其三维空间结构,而通过X射线衍射和核磁共振等实验方法获取RNA
我国尾矿坝大多采用上游式的筑坝方式,坝体浸润线偏高,堆积尾矿不够密实,因此在地震、爆破等动荷载作用下容易发生振动液化,导致溃坝事故,如何保证尾矿库安全稳定性,已成为一
近年来,由于通信、安检成像、生物医学诊断等领域对太赫兹源的迫切需求,行波管作为一种重要的真空电子太赫兹源引起了国内外学者的广泛关注,同时涌现了一大批新型结构的太赫