強(qiáng)流電子束產(chǎn)生與應(yīng)用測(cè)量系統(tǒng)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-04 20:22
以高功率微波為代表的強(qiáng)流電子束的產(chǎn)生和應(yīng)用在高度信息化社會(huì)中展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力和廣闊的發(fā)展前景。強(qiáng)流電子束產(chǎn)生和應(yīng)用實(shí)驗(yàn)中通過(guò)監(jiān)測(cè)強(qiáng)流加速器的二極管電壓和電流可以判斷強(qiáng)流加速器的工作狀態(tài),而高功率微波器件的輸出特性的好壞可以通過(guò)監(jiān)測(cè)高功率微波的頻率、功率及模式來(lái)判斷,從而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)流電子束的產(chǎn)生和應(yīng)用。強(qiáng)流電子束的產(chǎn)生與應(yīng)用測(cè)量系統(tǒng)研究教學(xué)不僅為學(xué)生掌握強(qiáng)流加速器和相對(duì)論器件的工作原理提供好的實(shí)踐平臺(tái),同時(shí)為學(xué)生在物理電子學(xué)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)提供更直觀的認(rèn)識(shí)和更深入的理解。
【文章來(lái)源】:實(shí)驗(yàn)科學(xué)與技術(shù). 2020,18(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
強(qiáng)流電子束產(chǎn)生裝置原理圖
高功率微波的工作原理如圖2所示,其中包括強(qiáng)流加速器、高功率微波源、高功率微波天線及相關(guān)測(cè)量系統(tǒng)[2]。強(qiáng)流加速器產(chǎn)生滿足高功率微波源需要的強(qiáng)流電子束,當(dāng)強(qiáng)流電子束與高功率微波器件的高頻場(chǎng)滿足其互作用條件時(shí)會(huì)發(fā)生強(qiáng)力的注波互作用,此時(shí)強(qiáng)流電子注將自己的動(dòng)能交給高頻場(chǎng),使得高頻場(chǎng)得到放大而形成需要的高功率微波,最后耦合出的高功率微波通過(guò)高功率微波天線將高功率微波輻射電磁能聚焦成極窄的波束,使微波能高度集中,從而以極高的能量強(qiáng)度發(fā)射出去照射目標(biāo)。
理想電阻分壓器示意圖如圖3所示,它是由純電阻組成,其中高壓臂電阻為R 1,低壓臂電阻為R 2,同時(shí)R1>>R2,則分壓器的分壓比V1/V2=(R1+R2)/R2。實(shí)際應(yīng)用中,由于分壓器電阻本身存在電感,同時(shí)分壓器電阻間具有分布電容和對(duì)地分布電容,這些都會(huì)對(duì)分壓器的輸出波形產(chǎn)生一定的影響。為了系統(tǒng)簡(jiǎn)單起見(jiàn),本實(shí)驗(yàn)強(qiáng)流加速器二極管處窄脈沖高電壓測(cè)量采用兩級(jí)電阻分壓測(cè)量如圖4所示,其中初級(jí)采用水電阻分壓采樣,以此可以提高分壓器的功率容量;次級(jí)采用常規(guī)電阻分壓,這樣兩級(jí)分壓可以提高整個(gè)分壓器的總分壓比。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種高功率微波源真空在線測(cè)量[J]. 王日品,呂彥奎,羅玲,朱為興,荀濤. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(07)
[2]微波功率測(cè)量器件的誤差分析[J]. 王建樹(shù),鄭錕,王弘剛,葛行軍,袁成衛(wèi),李杰. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(06)
[3]高功率微波常用測(cè)量器件標(biāo)定方法研究[J]. 張黎軍,陳昌華,滕雁,孫鈞,王光強(qiáng). 微波學(xué)報(bào). 2016(03)
[4]高功率微波輻射場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量方法[J]. 張黎軍,陳昌華,滕雁,孫鈞,宋志敏,張曉微,張治強(qiáng). 強(qiáng)激光與粒子束. 2016(05)
[5]國(guó)外高功率微波發(fā)展綜述[J]. 蒙林,李天明,李浩. 真空電子技術(shù). 2015(02)
[6]小型L波段高功率微波輻射場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)接收天線[J]. 劉敏,劉小龍,晏峰,劉瑛,熊正鋒. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(04)
[7]高功率微波的模式測(cè)量[J]. 黃志雄,姚建明,竇恭偉. 內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置. 2009(S1)
[8]高功率微波的遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量[J]. 舒挺,王勇,李繼健,習(xí)鋒. 強(qiáng)激光與粒子束. 2003(05)
[9]單次短脈沖微波頻率分析系統(tǒng)──環(huán)流波導(dǎo)色散線[J]. 劉國(guó)治,黃文華,王宏軍. 強(qiáng)激光與粒子束. 1999(02)
[10]高壓窄脈沖傳輸?shù)难芯縖J]. 朱益民,王寧會(huì),王榮毅. 高電壓技術(shù). 1996(02)
碩士論文
[1]脈沖電流測(cè)量的研究[D]. 張德會(huì).華中科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3322345
【文章來(lái)源】:實(shí)驗(yàn)科學(xué)與技術(shù). 2020,18(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
強(qiáng)流電子束產(chǎn)生裝置原理圖
高功率微波的工作原理如圖2所示,其中包括強(qiáng)流加速器、高功率微波源、高功率微波天線及相關(guān)測(cè)量系統(tǒng)[2]。強(qiáng)流加速器產(chǎn)生滿足高功率微波源需要的強(qiáng)流電子束,當(dāng)強(qiáng)流電子束與高功率微波器件的高頻場(chǎng)滿足其互作用條件時(shí)會(huì)發(fā)生強(qiáng)力的注波互作用,此時(shí)強(qiáng)流電子注將自己的動(dòng)能交給高頻場(chǎng),使得高頻場(chǎng)得到放大而形成需要的高功率微波,最后耦合出的高功率微波通過(guò)高功率微波天線將高功率微波輻射電磁能聚焦成極窄的波束,使微波能高度集中,從而以極高的能量強(qiáng)度發(fā)射出去照射目標(biāo)。
理想電阻分壓器示意圖如圖3所示,它是由純電阻組成,其中高壓臂電阻為R 1,低壓臂電阻為R 2,同時(shí)R1>>R2,則分壓器的分壓比V1/V2=(R1+R2)/R2。實(shí)際應(yīng)用中,由于分壓器電阻本身存在電感,同時(shí)分壓器電阻間具有分布電容和對(duì)地分布電容,這些都會(huì)對(duì)分壓器的輸出波形產(chǎn)生一定的影響。為了系統(tǒng)簡(jiǎn)單起見(jiàn),本實(shí)驗(yàn)強(qiáng)流加速器二極管處窄脈沖高電壓測(cè)量采用兩級(jí)電阻分壓測(cè)量如圖4所示,其中初級(jí)采用水電阻分壓采樣,以此可以提高分壓器的功率容量;次級(jí)采用常規(guī)電阻分壓,這樣兩級(jí)分壓可以提高整個(gè)分壓器的總分壓比。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種高功率微波源真空在線測(cè)量[J]. 王日品,呂彥奎,羅玲,朱為興,荀濤. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(07)
[2]微波功率測(cè)量器件的誤差分析[J]. 王建樹(shù),鄭錕,王弘剛,葛行軍,袁成衛(wèi),李杰. 強(qiáng)激光與粒子束. 2018(06)
[3]高功率微波常用測(cè)量器件標(biāo)定方法研究[J]. 張黎軍,陳昌華,滕雁,孫鈞,王光強(qiáng). 微波學(xué)報(bào). 2016(03)
[4]高功率微波輻射場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量方法[J]. 張黎軍,陳昌華,滕雁,孫鈞,宋志敏,張曉微,張治強(qiáng). 強(qiáng)激光與粒子束. 2016(05)
[5]國(guó)外高功率微波發(fā)展綜述[J]. 蒙林,李天明,李浩. 真空電子技術(shù). 2015(02)
[6]小型L波段高功率微波輻射場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)接收天線[J]. 劉敏,劉小龍,晏峰,劉瑛,熊正鋒. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(04)
[7]高功率微波的模式測(cè)量[J]. 黃志雄,姚建明,竇恭偉. 內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置. 2009(S1)
[8]高功率微波的遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量[J]. 舒挺,王勇,李繼健,習(xí)鋒. 強(qiáng)激光與粒子束. 2003(05)
[9]單次短脈沖微波頻率分析系統(tǒng)──環(huán)流波導(dǎo)色散線[J]. 劉國(guó)治,黃文華,王宏軍. 強(qiáng)激光與粒子束. 1999(02)
[10]高壓窄脈沖傳輸?shù)难芯縖J]. 朱益民,王寧會(huì),王榮毅. 高電壓技術(shù). 1996(02)
碩士論文
[1]脈沖電流測(cè)量的研究[D]. 張德會(huì).華中科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3322345
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