紧凑型L波段同轴相对论返波振荡器的粒子模拟
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第14卷 第5期强激光与粒子束Vol.14,No.5 2002年9月HIGH POWER LASER AND PAR TICL E B EAMS Sep.,2002 文章编号:100124322(2002)0520757205充中性气体相对论返波振荡器的粒子模拟研究Ξ刘 列, 刘永贵, 李传胪(国防科学技术大学理学院,湖南长沙410073) 摘 要: 用PIC粒子模拟方法研究了充中性气体相对论返波管的物理机制,成功模拟了电子束碰撞充入返波管中的中性气体电离产生等离子体的过程,在电子束传输的路径上形成离子通道,有效中和电子束径向空间电荷力,有利于电子束的传输及束波相互作用产生微波。
增加中性气体密度,返波管的输出频率明显上移,其辐射的功率和效率比相同的真空器件也有明显的提高。
关键词: 充中性气体返波管;粒子模拟;功率;转换效率;频率 中图分类号:TN128 文献标识码:A 相对论返波管(RBWO)由于具有高功率、高效率、结构简单等特点,是高功率微波源研究的热点之一[1~5]。
20多年来,对充等离子体高功率微波器件的研究得到迅速发展。
国内外研究人员发现,充适量的背景等离子体会引起微波器件性能很大的变化。
最典型最成功的充等离子体相对论返波管实验是由美国马里兰大学的研究小组完成的,器件在2~3kA,0.63MV的相对论电子束驱动下,得到600MW的输出功率,效率达40%,比未充等离子体的同类器件提高了近8倍。
Kuzelev等人用0.9kA,0.4MV相对论电子束,由等离子体切伦科夫脉塞产生了0.1GW的微波,效率达20%。
与真空器件相比充等离子体微波器件有以下几个显著特点:(1)有利于束波的相互作用,提高效率;(2)可以提高传输电流从而提高输出功率;(3)通过改变等离子体密度,得到调谐的微波输出;(4)改善高功率微波器件的频率特性;(5)有可能实现在较弱或无引导磁场下工作。
等离子体在波导管中是如何产生的,在已发表的粒子模拟文献中很少涉及这方面内容,研究仅限于已存在等离子体的情况,而没有考虑等离子体的形成过程以及对微波输出的影响。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟新型反射腔在多频相对论返波振荡器中的粒子模拟研究设计了两类新型同轴反射腔并成功地应用于多频高功率微波输出。
反射腔采用非对称的同轴结构,置于同轴相对论返波振荡器( CRBWO) 慢波系统的前端。
文中利用2.5 维CH研究表明,由双频或多频组成的高功率拍波去攻击电子系统时,能使其破坏功率阈值得到降低,因此能同时输出双频或多频的高功率微波源引起了广泛的注意。
而能在同一个微波源里产生双频或多频输出的器件比两个或多个微波源组成的系统更具有优势,因为其成本更低,更易于实现同步输出。
在近些年的研究中,主要采用返波振荡器和磁绝缘振荡器两种器件产生双频,中国工程物理研究院的陈代兵和中国科学技术大学的文杰用磁绝缘振荡器得到双频输出;2003 年N. S. Ginzburg 等研究的双频相对论返波振荡器得到注波转换效率为10%,电子科技大学的宋刚永、张建国、唐永福、王辉辉等以及国防科技大学的王挺等都采用返波振荡器得到了双频或多频输出。
目前双频或多频高功率微波输出的研究主要着眼于提高注波转换效率和微波功率输出的稳定性,为此提出了很多方法,其中前置反射腔的采用较为有效。
在已有的研究中反射腔主要采用空心结构,而本文设计了两类新型同轴不对称式反射腔并成功地应用于实现双频、三频、四频高功率微波输出。
1、基本原理与物理模型选择相对论返波振荡器作为产生多频器件是因为它是O 型器件,属于高阻抗微波源,束-波转换效率高,起振快,频率稳定,比较容易产生高功率微波, 它从20 世纪70 年代问世以来,至今已有半个世纪的历史,发展相对成熟。
用前置反射腔代替截止颈主要基于两点考虑:第一,截止颈半径随着频率。