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軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管的粒子模擬*
史迪夫,錢寶良,王弘剛,李偉
(國防科技大學(xué) 光電科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙410073)
摘要:研究了一種軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管,該器件采用6諧振腔結(jié)構(gòu)并工作在π模式上,通過4腔軸向輸出的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得諧振腔結(jié)構(gòu)與矩形輸出波導(dǎo)之間形成了較好的過渡,實(shí)現(xiàn)了矩形TE10模式的微波輸出。與衍射輸出相對(duì)論磁控管相比,這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅能減小磁控管的軸向和徑向的尺寸,使得系統(tǒng)更加緊湊化,而且能在輸出波導(dǎo)中獲得更加純凈的低階微波模式。利用粒子模擬軟件,初步分析和優(yōu)化了器件的工作性能。模擬結(jié)果表明:當(dāng)電壓為500kV,磁場為0.5T時(shí),該器件的工作頻率為2.58GHz,輸出功率為1.0GW,功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.0%。
關(guān)鍵詞:相對(duì)論磁控管;軸向輸出;TE10模式;緊湊型
Benford從研制實(shí)用型的高功率微波系統(tǒng)角度出發(fā),指出了未來高功率微波源的四個(gè)發(fā)展方向[1]:全面減小系統(tǒng)尺寸和重量,提高功耗比;高重復(fù)頻率工作;頻率可調(diào)諧;長壽命。為了滿足未來高功率微波源的發(fā)展應(yīng)用需求,具有結(jié)構(gòu)簡單、效率高、頻率可調(diào)、適合長脈沖和高重復(fù)頻率運(yùn)行等特點(diǎn)的相對(duì)論磁控管成了人們廣泛和深入研究的對(duì)象之一[2]。相比徑向輸出相對(duì)論磁控管而言,結(jié)構(gòu)更加緊湊的軸向輸出相對(duì)論磁控管在全面減小系統(tǒng)尺寸和重量方面具有更大的優(yōu)勢,因而成為近期研究的一大熱點(diǎn)。
2011年,國防科技大學(xué)李偉博士等針對(duì)軸向輸出相對(duì)論磁控管互作用區(qū)中的電子束長距離軸向漂移的問題,提出了一種改進(jìn)型外加磁場結(jié)構(gòu),不僅提高了功率轉(zhuǎn)換效率,而且減小了軸向輸出結(jié)構(gòu)的軸向尺寸[3];2012年,他們以實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該外加磁場結(jié)構(gòu)的作用[4]。2012年,美國新墨西哥大學(xué)Leach博士等通過在磁控管的軸向輸出端口直接連接一個(gè)與磁控管半徑尺寸相同的輸出圓波導(dǎo),研究了磁控管中不同數(shù)目的輸出腔對(duì)輸出特性的影響;粒子模擬表明該新型軸向輸出結(jié)構(gòu)使得整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在軸向上和徑向上更加緊湊化和小型化,從而使得軸向電子束漂移距離更短,外加磁場系統(tǒng)更緊湊,輸出模式TE11更純凈;結(jié)構(gòu)未經(jīng)優(yōu)化的該磁控管工作頻率為2.44GHz,輸出功率為520MW,功率轉(zhuǎn)換效率在14%左右[5]。2012年,美國新墨西哥州空軍研究實(shí)驗(yàn)室Hoff等提出一種全腔提取結(jié)構(gòu)的相對(duì)論磁控管,提取結(jié)構(gòu)采用徑向耦合孔與扇形波導(dǎo)耦合輸出,使結(jié)構(gòu)更加緊湊[6]。2014年,中國北京應(yīng)用物理與計(jì)算數(shù)學(xué)研究所楊郁林等在此基礎(chǔ)上結(jié)合透明陰極技術(shù),研究了一種全腔提取結(jié)構(gòu)透明陰極相對(duì)論磁控管,該磁控管在1.375GHz的工作頻率下,獲得了TEM模式2.98GW的功率輸出,效率達(dá)到54%[7]。
目前,國際上對(duì)軸向輸出相對(duì)論磁控管的研究工作雖然在實(shí)現(xiàn)不同輸出模式、提高功率轉(zhuǎn)換效率、減小系統(tǒng)尺寸和重量以及提高輸出模式純度等方面取得了較大進(jìn)展,但關(guān)于同時(shí)能使輸出模式更純凈、整個(gè)系統(tǒng)更緊湊且功率轉(zhuǎn)換效率較高的軸向輸出相對(duì)論磁控管的報(bào)道較為少見。為此,本文研究了一種軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管。
1計(jì)算模型
利用三維粒子模擬軟件CHIPIC[8]在柱坐標(biāo)下對(duì)軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管建立計(jì)算模型,如圖1所示。本模型采用了典型的6諧振腔結(jié)構(gòu)[9]。為了提高功率轉(zhuǎn)換效率和減小起振時(shí)間,在陽極內(nèi)表面采用了凹槽與突起結(jié)構(gòu)[10-11]。
如圖1(a)所示,磁控管的諧振腔結(jié)構(gòu)主要由6個(gè)扇形陽極和1個(gè)圓柱形實(shí)心陰極構(gòu)成。其中,陰極半徑Rc=10.0mm,陽極半徑Ra=21.0mm,諧振腔半徑Rv=41.1mm,諧振腔張角θ=20°。陽極內(nèi)表面上的凹槽與突起結(jié)構(gòu)的徑向深度均為Δr=1.0mm,角向?qū)挾圈萺和θp均為5°,其軸向長度與陽極的軸向長度均為H=72.0mm。
如圖1(b)和圖1(c)所示,在磁控管的6個(gè)諧振腔中選取2個(gè)角向相對(duì)的諧振腔,命名為非輸出腔,其余4個(gè)諧振腔命名為輸出腔。2個(gè)非輸出腔均軸向連接到一個(gè)張角為20°,軸向長度Hf=30.0mm的扇形波導(dǎo)上。4個(gè)輸出腔以角向旋轉(zhuǎn)的方式軸向過渡到同一個(gè)矩形波導(dǎo)上。磁控管中的互作用區(qū)以徑向漸變的方式也軸向過渡到該矩形波導(dǎo)上。該矩形波導(dǎo)與磁控管諧振腔之間的軸向距離Hs=100.0mm,其橫截面的長度和寬度分別為L=82.2mm和W=24.0mm。
(a) A6磁控管橫截面(a) Horizontal cross section of the A6 magnetron
(b) 緊湊型磁控管縱剖面(b) Vertical section of the compact magnetron
(c) 緊湊型磁控管內(nèi)部的真空立體圖(c) 3D view of the inner space of the compact magnetron
(d) 緊湊型磁控管的立體圖(d) 3D view of the compact magnetron圖1 緊湊型磁控管結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the compact magnetron
計(jì)算模型中,磁控管左端的同軸結(jié)構(gòu)為電功率的輸入端,右端的矩形波導(dǎo)結(jié)構(gòu)為微波的輸出端。陰極采用爆炸電子發(fā)射,外加電壓設(shè)置為500kV,外加磁場在互作用區(qū)的大小設(shè)置為0.5T。
2模擬結(jié)果
根據(jù)以上建立的計(jì)算模型,利用三維粒子模擬軟件CHIPIC對(duì)軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管進(jìn)行了模擬計(jì)算,其模擬結(jié)果如圖2所示。
(a) 外加輸入電壓(a) Applied input voltage versus time
(b) 外加軸向磁場(b) Applied axial magnetic field
(c) Rθ橫截面上電子束分布(c) Electron beam distribution in the Rθ cross sectionof the magnetron
(d) RZ縱剖面上電子束分布(d) Electron beam distribution in the RZ verticalsection of the magnetron
(e) 輸入功率(e) Input power versus time
(f) 工作頻率(f) Working frequency
(g) 輸出功率(g) Output power versus time
(h) 輸出模式(h) Radiated mode of output port圖2 模擬結(jié)果Fig.2 Simulation results
圖2(a)表明加在磁控管陰陽極之間的輸入電壓在經(jīng)過5ns后達(dá)到500kV。圖2(b)表明加在磁控管互作用區(qū)的軸向磁場為0.5T。圖2(c)給出了32ns時(shí)在磁控管Rθ橫截面上電子輪輻的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),表明該磁控管工作在π模式上,該模式的電場分布為輸出端的矩形波導(dǎo)輸出TE10模式微波提供了有利條件。圖2(d)給出了32ns時(shí)在磁控管RZ縱剖面上電子束的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),表明從互作用區(qū)泄漏的大多數(shù)電子在軸向漂移到矩形輸出波導(dǎo)之前能夠盡快打在過渡結(jié)構(gòu)上,從而減小了泄漏電子對(duì)輸出微波能量的吸收概率。圖2(e)表明磁控管輸入的電功率為4.01GW。圖2(f)表明磁控管的工作頻率為2.58GHz,且頻譜單一性較好。圖2(g)表明矩形輸出波導(dǎo)口面的微波功率在經(jīng)過25ns后達(dá)到飽和,為1.0GW,相應(yīng)的功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.0%。這里的微波起振時(shí)間較長,主要是因?yàn)榇趴毓艿?個(gè)諧振腔工作在π模式時(shí)電場分布具有3個(gè)角向?qū)ΨQ周期,而矩形輸出波導(dǎo)在提取微波時(shí)提取了其中4個(gè)諧振腔中的微波,這4個(gè)輸出腔的電場分布只具有1個(gè)角向?qū)ΨQ周期,這種不一致性導(dǎo)致了微波起振時(shí)間的增加。圖2(h)表明矩形波導(dǎo)輸出的模式為矩形TE10模式。由于矩形波導(dǎo)橫截面尺寸的限制,工作頻率為2.58GHz的微波能在這個(gè)矩形波導(dǎo)中傳播的只有TE10模式,因此輸出的微波模式純凈單一。
與衍射輸出相對(duì)論磁控管(Magnetron with Diffraction Output,MDO)相比,如圖3所示,由于采用了與磁控管諧振腔徑向尺寸相近的軸向輸出結(jié)構(gòu),而不是MDO中徑向尺寸較大的陽極漸變輸出結(jié)構(gòu),因而所研究的緊湊型磁控管能夠有效減小輸出結(jié)構(gòu)的徑向尺寸和軸向尺寸,這不僅減小了外加磁場線圈的體積和重量,使得整個(gè)系統(tǒng)更加緊湊化和小型化,而且便于外加磁場線圈環(huán)繞在磁控管的外圍圓周空間區(qū)域,使得互作用區(qū)中軸向磁場的分布更加均勻,電子束與微波的相互作用更加充分,另外還減小了泄漏電子的漂移距離,從而減小了泄漏電子對(duì)輸出微波能量的吸收概率,提高了功率轉(zhuǎn)換效率。
(a) MDO及其軸向磁場分布的示意圖(a) Schematic diagram of the MDO and its axialmagnetic field distribution
(b) 緊湊型磁控管及其軸向磁場分布的示意圖(b) Schematic diagram of the compact magnetronand its axial magnetic field distribution圖3 MDO與緊湊型磁控管的比較Fig.3 Comparison between the MDO andthe compact magnetron
3結(jié)論
本文研究的軸向輸出TE10模式的緊湊型相對(duì)論磁控管與衍射輸出相對(duì)論磁控管相比,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅能減小磁控管的軸向和徑向的尺寸,使得系統(tǒng)更加緊湊化,而且能在輸出波導(dǎo)中獲得更加純凈的低階微波模式。利用粒子模擬軟件,初步分析和優(yōu)化了器件的工作性能。模擬結(jié)果表明:當(dāng)電壓為500kV,磁場為0.5T時(shí),該器件的工作頻率為2.58GHz,輸出功率為1.0GW,功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.0%。這一結(jié)果為結(jié)構(gòu)更加緊湊、模式更加純凈、效率更高的軸向輸出相對(duì)論磁控管的進(jìn)一步研究提供了參考。
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Simulation study on compact relativistic magnetron with TE10mode axial output
SHIDifu,QIANBaoliang,WANGHonggang,LIWei
(College of Optoelectronic Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)
Abstract:A compact relativistic magnetron with axial output for TE10mode was investigated. This magnetron with 6 resonant cavities operates at π-mode and can well transit between resonant cavities and rectangular output waveguide through the structure design of 4 cavities axial output, which realizes the microwave output of rectangular TE10mode. Compared with the magnetron with diffraction output (MDO), this design not only makes both the diameter and the axial length of the magnetron minimized so that the whole system can be more compact, but also provides a much purer output mode of a low order in the output waveguide. The operating performance of the magnetron has been analyzed and optimized by using particle-in-cell simulation software. Simulation results show that the power conversion efficiency can reach to 25.0%, corresponding to the output power of 1.0GW and the working frequency of 2.58GHz, under the condition of the applied voltage of 500kV and the applied magnetic field of 0.5T.
Key words:relativistic magnetron; axial output; TE10mode; compactness
中圖分類號(hào):TN128
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1001-2486(2015)02-032-04
收稿日期:2015-03-13基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51377164)
作者簡介:史迪夫(1987—),男,重慶北碚人,博士研究生,E-mail:shidifu119@aliyun.com;錢寶良(通信作者),男,教授,博士,博士生導(dǎo)師,E-mail:blqian@163.com
doi:10.11887/j.cn.201502008
http://journal.nudt.edu.cn