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机构地区:[1]中国石油大学(北京)地球物理与信息工程学院油气资源与探测国家重点实验室,北京102249 [2]中国科学院电子学研究所 中国科学院高功率微波源与技术重点实验室,北京100190
出 处:《微波学报》2012年第S3期327-329,共3页Journal of Microwaves
基 金:国家自然科学基金(61172016)
摘 要:由于现有的互作用理论模型无法快速实时地研究瞬态导通现象并针对传输信号进行时频分析,适当改进了传统L.Brillouin模型螺旋线损耗部分的同时结合IBC模型的集中衰减器与切断设置方法,建立了螺旋线行波管的时域非线性互作用理论模型。在此基础上对一支行波管的瞬态导通过程进行粒子模拟(Particle-In-Cell,PIC)计算,通过针对互作用末端瞬态导通时间内传输信号进行的详细时频分析可知,电子注的前端截面无法理想地规则调制是输出信号杂乱和输出功率谱线异常等复杂瞬态现象产生的主要原因之一。由于现有的互作用理论模型无法快速实时地研究瞬态导通现象并针对传输信号进行时频分析,适当改进了传统L.Brillouin模型螺旋线损耗部分的同时结合IBC模型的集中衰减器与切断设置方法,建立了螺旋线行波管的时域非线性互作用理论模型。在此基础上对一支行波管的瞬态导通过程进行粒子模拟(Particle-In-Cell,PIC)计算,通过针对互作用末端瞬态导通时间内传输信号进行的详细时频分析可知,电子注的前端截面无法理想地规则调制是输出信号杂乱和输出功率谱线异常等复杂瞬态现象产生的主要原因之一。
关 键 词:时域非线性互作用理论模型 瞬态问题 时频分析 粒子模拟技术
分 类 号:TN124[电子电信—物理电子学]
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