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文檔簡介
1、耦合腔行波管以其輸出功率大、增益高、散熱效果好等特性,而廣泛應用于電子對抗、雷達和通信等領域。依靠傳統(tǒng)的經(jīng)驗設計方法很難綜合性地進一步提高耦合腔行波管的功率、帶寬、增益、效率以及非線性特性等性能,因此,高精度的耦合腔行波管CAD(Computer Aided Design)軟件就成為改進設計、提高性能的主要手段。研究耦合腔行波管注波互作用過程是發(fā)展CAD軟件的基礎。因此,深入研究耦合腔行波管注波互作用過程的基礎理論,對快速實現(xiàn)耦合腔行波
2、管的結構優(yōu)化設計,提升管子的輸出功率,拓展管子的工作帶寬以及改善穩(wěn)定性等一系列性能都具有重要的意義。
本論文的研究工作主要圍繞耦合腔行波管注波互作用基礎理論和CAD技術實現(xiàn)而展開,主要的工作內(nèi)容和創(chuàng)新點包括以下幾個方面:
1.針對耦合腔行波管高頻慢波結構的特性,介紹Curnow和MKK兩種常用的等效電路模型。這兩個電路都能對耦合腔行波管慢波結構進行很好的等效。文中詳細推導了這兩個等效電路模型的色散公式、總阻抗公式和特
3、性阻抗公式。根據(jù)色散公式以及等效電路特點,針對每個等效電路模型,提出兩種計算等效結構參量的方法。使用三個不同頻段的耦合腔高頻結構,從色散和總阻抗方面,對提出的兩個電路的兩種等效電路參量的計算方法進行了比較。
2.數(shù)值研究了耦合腔高頻慢波結構的色散和阻抗特性。從耦合腔結構冷腔場的解析計算公式出發(fā),結合有限元仿真軟件HFSS,研究了耦合腔慢波結構中的場的分布情況,包括軸向場和徑向場。研究了耦合腔高頻結構中的總阻抗以及總阻抗與耦合阻
4、抗之間的關系。從而為耦合腔行波管注-波互作用過程的模擬提供理論依據(jù)。
3.分別推導了Curnow和MKK兩個等效電路模型的計算矩陣,包括考慮反向波的級聯(lián)計算矩陣和只考慮前向波的單腔計算矩陣。這些矩陣都可用于互作用過程的模擬計算。與級聯(lián)計算矩陣相比,單腔計算矩陣中包含的元素少,因此,它的計算速度會更快。在等效電路中用損耗電阻來表示衰減,而耦合腔中的衰減通常都是以dB形式給出的。在級聯(lián)計算矩陣中,采用牛頓迭代方法,建立了衰減量與等
5、效電路中的損耗電阻的聯(lián)系,避免了使用復雜的解析公式計算等效損耗電阻的不準確問題。在單腔計算矩陣中,由于只考慮前向波的傳播情況,因此,可以通過直接對等效電路模型的端口電壓進行衰減以實現(xiàn)對信號進行衰減,從而有效避開了衰減量與等效電路中損耗電阻之間的轉(zhuǎn)換計算問題。
4.推導了一維和三維的運動方程、相位方程、場方程和源電流的計算方程。建立了一維和三維的耦合腔行波管注波互作用理論。以美國休斯公司的衛(wèi)星通信用行波管961HA管子為例,用建
6、立的一維和三維的耦合腔行波管互作用理論進行模擬計算。并將計算結果與實驗值進行了比較,模擬結果與實驗值基本吻合。由于本理論也可慮考慮反向波情況,因此,本論文所建立的耦合腔注波互作用理論,可以對驅(qū)動振蕩進行模擬計算。以961HA管子的結構參數(shù)為例,對驅(qū)動振蕩進行了模擬研究。并探討使用衰減來抑制驅(qū)動振蕩,以提高耦合腔行波管的最大輸出功率。
5.結合 Curnow等效電路模型,研究了休斯型耦合腔行波管高頻結構,提出一種優(yōu)化這種高頻結構
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