研究目的
介绍W波段回旋行波放大器输入信号生成的升级情况以及采用扫频输入信号的实验结果。
研究成果
已在W波段回旋行波放大器中开展采用扫频输入信号的原理验证实验,在93.5–94.5 GHz频带内实现了超过30 dB的增益。未来改进方向包括采用更宽带宽的固态源和更稳定的高压电源。
研究不足
固态源中六倍频倍频器产生的非线性效应使得难以获得超过1GHz带宽的理想信号??赝ǘ喜脑肷喽越洗?,可能耦合进低功率毫米波器件。
1:实验设计与方法选择:
该实验涉及升级W波段回旋行波放大器的输入信号生成,以测试其对扫频输入信号的响应性能。
2:样本选择与数据来源:
实验采用由40kV、1.5A电子束驱动的W波段回旋行波放大器。
3:5A电子束驱动的W波段回旋行波放大器。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:关键组件包括尖端电子枪、药丸盒窗、输入耦合器、椭圆极化器、输入输出窗、高临界电流密度返波管(HCIR)及螺线管系统。
4:实验步骤与操作流程:
生成毫米波输入信号的装置包含任意波形发生器、矢量信号发生器、固态放大器、衰减器、波导谐波混频器、示波器及信号分析仪。
5:数据分析方法:
基于所获增益及输入信号带宽评估性能。
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vector signal generator
E8267D
Agilent
Generate a ~15.5 GHz signal
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arbitrary waveform generator
M8190A
Keysight
Generate signals with a maximum analog bandwidth of 5 GHz
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solid-state amplifier
Quinstar
Generate a microwave signal in the frequency range of 90 to 96 GHz
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rotary vane attenuator
Anritsu
Attenuate the signal
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waveguide harmonic mixer
Measure the signal
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oscilloscope
Process the waveform
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signal analyzer
Process the waveform
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