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更高的工作频率和更大的输出功率是当前行波管发展的主要方向。为满足Ku波段行波管日益提升的大功率和高效率发展需求,本文在分析慢波结构参数对色散和互作用阻抗影响的基础上,开展了Ku波段环圈慢波结构高功率行波管研究。研究显示,在12.8 kV和0.4 A的工作条件下,环圈行波管可以提供2672.9 W的峰值输出功率,对应的增益和电子效率分别为51.26 dB和26.10%,瞬时3 dB带宽达到2.5 GHz(14~16.5 GHz)。 相似文献
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于文杰周保东张新娜韩运皓曹雪梅王松 《真空电子技术》2017,(3):66-67
本文主要介绍了X波段脉冲空间行波管的研制进展。通过解决大功率抑制返波振荡设计、高效率设计、栅网可靠性设计,研制出X波段1600 W脉冲空间行波管,实现功率1600 W峰值输出功率,效率50%的技术状态。 相似文献
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介绍了S波段中功率栅控行波管放大器的技术特片和实现方法,对全固态栅控调制器电路进行了分析,同时还说明了在设计该放大器过程中必须严格注意的保护电路设计等问题。文章给出了已经实现并经长期试验稳定可靠的该放大器的数据和波形,并对该种体制放大器的相位噪声进行了分析研究。使得放大器设计更趋完善。 相似文献
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毫米波行波管具有大功率、宽频带、高增益等特点,广泛用于雷达、高速通信、电子对抗等现代军事装备中。为提高折叠波导耦合阻抗并考虑工程应用性,提出一种耳型折叠波导新型慢波结构。与常规矩形波导相比,工作频带内耦合阻抗提高30%以上,损耗降低10%。研制的耳型折叠波导W波段行波管,在工作电压21.9 kV,电流210 mA,占空比为5%时,10.8 GHz带宽内输出功率大于192 W,峰值功率达278 W,电子效率和增益分别达到6.3%和44.6 dB,行波管工作稳定。 相似文献
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毫米波行波管是使用最多的一种毫米波真空电子器件,是各种毫米波系统发射机的关键部件。本文较全面地介绍近几年来毫米波行波管的最新进展,并着重介绍几种新型毫米波行波管的慢波结构。包括螺旋线型沟道梯形慢波结构、耦合腔型双直线耦合通道梯形慢波结构、单交错式梯形电路和双交错式梯形电路以及同轴行波管结构。 相似文献
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针对W波段平面一维阵列集成行波管设计,采用非半圆弯曲变形折叠波导慢波结构和聚焦极调制皮尔斯电子枪,基于CST、MTSS和Opera软件优化设计了集成行波管高频系统和电子光学系统,实现了W波段低电压小电流工作的低功率行波管设计,通过周期永磁(PPM)聚焦系统制管验证了高频系统和电子枪设计的合理性。测试结果表明,行波管在工作电压12.62 kV,工作电流31.6 mA条件下,输出功率大于10 W的带宽达到5 GHz,增益优于28 dB,总效率优于10%,测试结果与设计结果具有较好一致性,为W波段行波管实现阵列集成提供技术支撑。 相似文献
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本文依据雷达系统对发射机的指标要求着重论述了发射系统的构成,系统时序关系,各种不稳定怀对动目标改善因子的影响,主要功能单元的指标及设计,控制和监测,故障检测和处理对于其结构设计及热设计本文未涉及。 相似文献
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针对应用需求,开展了以行波管为核心的发射机研究工作,研制的发射机增益>70 dB,饱和输出功率达250 W以上,1 dB压缩点输出功率>160 W,效率达40%,输出功率1 dB压缩点后退7 dB时,三阶交调-35 dB。 相似文献
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S波段5kW环圈行波管 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍环圈结构的特性和整管的设计。所研制的S波段环圈行波管在2.3-2.7GHz频率范围内脉冲功率大于5.5kW,饱和增益大于39dB,电子效率大于20%。该管的性能参数和尺寸满足了技术指标的要求。 相似文献
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效率是行波管设计的重要指标之一。对于空间行波管,效率的提高可以立即转化为经济效益。本文通过对注波互作用电路参数的优化设计,得到便于收集的“作用完了”的电子注。通常具有高电子效率的电子注,能量分散较大,不利于收集。通过设定电子效率大于25%这个限制条件,来保证了具有高可回收能力的电子注,同时具有较高的输出功率。在遗传算法中调用3 维MTSS,用来计算注波互作用后的输出能量和电子能谱图。并对一支Ku 波段的螺旋线行波管进行优化设计,从数值计算结果来看,可回收效率提高到了89%,且具有26.9%的电子效率。 相似文献