研究目的
为研究一种新型角向对数周期折叠槽波导(ALFGW)慢波结构(SWS),以应用于Ka波段行波管(TWT),旨在实现比传统折叠槽波导(FGW)SWS更高的输出功率、更高的效率、更宽的带宽以及更低的工作电压。
研究成果
ALFGW SWS在相对高功率宽带行波管中展现出良好的应用潜力,在束压、输出功率、带宽和效率方面较FGW有所改进。该结构似乎是更高频率下制造的一种颇具吸引力的慢波结构。
研究不足
测量结果与仿真结果之间的差异主要由制造公差和装配工艺引起?;贏LFGW慢波结构行波管潜在最大增益的研究仍有待开展。
1:实验设计与方法选择:
解析推导了ALFGW的色散关系,并计算了Ka波段设计的色散特性。慢波结构采用镀银无氧铜材料制备。
2:样品选择与数据来源:
优化了ALFGW的尺寸参数并列于表格中,在29–40 GHz频段测量S参数。
3:实验设备与材料清单:
无氧铜(OFC)、电镀用银、线切割放电加工(WEDM)工艺、计算机数控(CNC)工艺、安捷伦矢量网络分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
将ALFGW慢波结构分为上下对称两部分分别加工后组装,测量S参数并与仿真结果对比。
5:数据分析方法:
金属有效电导率由表面粗糙度和趋肤深度决定并用于仿真,束波互作用采用CST Particle Studio模拟。
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获取完整内容-
Agilent vector network analyzer
Agilent
Measuring the S-parameters of the fabricated ALFGW SWS
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CST Microwave Studio
CST
Simulating the ALFGW SWS
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CST Particle Studio
CST
Simulating the beam–wave interaction
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Wire-cut Electrical Discharge Machining
WEDM
Fabricating the ALFGW SWS
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computer numerical control
CNC
Milling the groove beam tunnel
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