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速调管同轴腔高阶TM410模滤波输出回路仿真研究

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引言

1 绪 论

1.1速调管的结构和工作原理

1.2速调管的历史和发展趋势

1.3高频系统输出回路

1.4研究意义

2 输出回路间隙阻抗的几种模拟计算方法

2.1 CST软件介绍

2.2 等效电路法

2.3 冷测模拟法

2.3 场分析法

2.5 群时延法

3同轴腔TM410模输出回路的设计

3.1 整体设计思路

3.2 同轴腔TMnps模式及封闭同轴腔的设计

3.3 矩形波导滤波器的设计

3.4 单间隙输出回路设计

4 同轴输出腔TM410模式的间隙阻抗

4.1 间隙阻抗与输出波导的长度无关

4.2 波导内横向电感膜片间距对间隙阻抗的影响`

结论

参考文献

在学研究成果

致谢

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摘要

速调管是一种高频电真空微波振荡放大器,具有大功率、高效率和高增益的特点。其基本工作原理是通过电子注与谐振腔中驻波场的相互作用,将直流能量转换成高频微波能量。它广泛应用于雷达、通信和加速器等领域,其高频系统的输出腔的特性对于整管的功率、效率、带宽和稳定性有重要影响。
  速调管输出回路由谐振腔与输出波导两部分组成。设计了工作于高阶横磁TM410模式的速调管圆柱同轴谐振腔。研究了同轴输出腔高阶TM410模通过耦合孔与输出矩形波导的TE10基模耦合结构中的波导滤波器的传输特性;为增加单间隙漂移管同轴谐振腔TM410模式加载矩形波导TE10基模的输出回路的输出带宽,在波导内设计了横向电感滤波膜片的滤波器结构;由模拟场分析法计算了腔内8个漂移管中心处间隙阻抗平均值的频率特性。
  场分析法能够准确的计算出单间隙谐振腔加载滤波器输出回路的间隙阻抗实部。利用场分析法模拟计算得到了矩形波导长度与间隙阻抗的关系。在谐振腔结构参数一定时,波导长度的改变对谐振频率和间隙阻抗几乎没有影响。在波导内固定一组膜片位置,改变另一组膜片位置,使二者间距发生改变,分别计算不同间距时的间隙阻抗,发现不同膜片间距时,间隙阻抗有很明显的变化。

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