ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Разработка и исследование замедляющей системы для миниатюрной многолучевой лампы бегущей волны W-диапазона

Код статьи
10.31857/S0033849423100182-1
DOI
10.31857/S0033849423100182
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 68 / Номер выпуска 10
Страницы
992-997
Аннотация
Приведены результаты разработки замедляющей системы (ЗС) типа меандр с металлическими опорами для миниатюрной мощной лампы бегущей волны (ЛБВ) W-диапазона с двумя ленточными электронными пучками. С использованием трехмерного конечно-элементного программного пакета исследованы электродинамические параметры ЗС. Разработана двухсекционная модель ЛБВ-усилителя с разрывом для предотвращения самовозбуждения. Проведено трехмерное моделирование электронно-волнового взаимодействия. Получено, что при общем токе пучка 200 мА в линейном режиме коэффициент усиления превышает 30 дБ в полосе частот 95.4…97.75 ГГц, а выходная мощность в режиме насыщения достигает 120 Вт. Предложена технология изготовления ЗС на основе лазерной микрообработки тонких медных пластин. Изготовлены тестовые образцы ЗС и проведена их верификация с использованием оптической и сканирующей микроскопии.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
11

Библиография

  1. 1. Paoloni C., Gamzina D., Letizia R. et al. // J. Electromag. Waves Appl. 2021. V. 35. № 5. P. 567. https://doi.org/10.1080/09205071.2020.1848643
  2. 2. Shao W., Xu D., Wang Zh. et al. // Phys. Plasmas. 2019. V. 26. № 6. P. 063106. https://doi.org/10.1063/1.5096331
  3. 3. Lu Z., Ding K., Wen R. et al. // IEEE Electron Dev. Lett. 2020. V. 41. № 2. P. 284. https://doi.org/10.1109/LED.2019.2963686
  4. 4. Dong Y., Chen Z., Li X. et al. // J. Electromag. Waves Appl. 2020. V. 34. № 16. P. 2236. https://doi.org/10.1080/09205071.2020.1807413
  5. 5. Wang H., Wang Zh., Li X. et al. // Phys. Plasmas. 2018. V. 25. № 6. P. 063113. https://doi.org/10.1063/1.5023776
  6. 6. Torgashov R.A., Rozhnev A.G., Ryskin N.M. // IEEE Trans. 2022. V. ED-69. № 3. P. 1396. https://doi.org/10.1109/TED.2022.3141337
  7. 7. Ryskin N.M., Torgashov R.A., Starodubov A.V. et al. // J. Vac. Sci. Technol. B. 2021. V. 39. № 1. P. 013204. https://doi.org/10.1116/6.0000716
  8. 8. Стародубов А.В., Ножкин Д.А., Расулов И.И. и др. // РЭ. 2022. Т. 67. № 10. С. 935. https://doi.org/10.31857/S0033849422100126
  9. 9. Starodubov A.V., Serdobintsev A.A., Galkin A.G. et al. // Intern. Conf. on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). Saratov, 24–25 Sept. 2020. N.Y.: IEEE, 2020. P. 256. https://doi.org/10.1109/APEDE48864.2020.9255610
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека