高功率微波器件的优化设计

来源 :全国信息与电子工程第五届学术年会暨四川省电子学会曙光分会第十六届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangjiao610329
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  为克服PIC程序不利于优化设计的弱点,提高高功率微波器件的优化设计水平,本文将遗传算法与全电磁粒子模拟算法有机融合,研制出2维全电磁粒子模拟并行优化程序.据此对高功率微波源器件一磁绝缘线振荡器(milo)和超辐射返波管(SRBWO)进行优化设计.将束波转换效率作为优化目标,在输入功率基本不变的情况下,优化后的磁绝缘线振荡器的效率比原模型提高38.8%;将超辐射相对论返波管的峰值输出功率作为优化目标,优化后的器件峰值输出功率比原来提高了37.5%,束波转化效率提高了50%;将超辐射相对论返波管的输出微波总能量作为优化目标,输出微波总能量比原来提高了38.1%.经优化后获取的器件模型几何参数合理,物理图象正确.
其他文献
提出了一种基于遗传算法的多传感器延时控制系统标定优化方法。在对系统决策精度和可靠度两个子目标函数进行深入分析的基础上,将系统标定问题转换为多目标优化问题,并利用遗传算法对多目标优化问题进行求解,从而为延时控制系统标定优化问题提供了量化分析方法。数值仿真结果表明,所提算法较好地兼顾了系统决策精度和可靠度两个子目标函数,具有一定的理论意义和较高的工程实用价值。
抗干涉齿轮集(CMG:Counter-meshing gears)机构是一种复杂的密码鉴别机构,可用于确保要害系统安全性的机械组合锁中.CMG机构的密码鉴别功能取决于由多层密码齿轮堆叠而成的两个复合齿轮.在满足同样的密码鉴别功能的前提下,复合齿轮层数的最小化有利于应用CMG机构的机械组合锁的小型化、可靠性和制造性.复合齿轮最小层数的问题是CMG机构最重要的基本问题之一,迄今为止却未见相关报道.介绍
为了提高功率MOSFET的开关速度,从功率MOSFET的开关基理加以分析,以仿真实验与电路实验相结合的方法,研究出了功率MOSFET栅极的"过"驱动技术,大大的加快了功率MOSFET的开关速度。
固体雪崩管(以下简称雪崩管)被触发工作在雪崩或二次击穿瞬间时能输出很大的脉冲峰值电流,且触发晃动和上升时间都很小;因此广泛用于制作重复频率低而脉冲功率高的快脉冲源。近几年,研制了几种用于纳秒同步机的单管源,应用于产生较宽快沿方波。并且研制出微分波的多管串并联源,应用于纳秒高压产生器中触发氢闸管的多管串联源。
为了保证业务系统的持续运行,需要构建应用级容灾系统,本研究基于Vmware虚拟化平台和存储系统间的数据复制技术构建了应用级异地容灾系统,并在相距数十公里的两个局域网间进行了测试,结果表明该技术路线是可行的。
通过结合可证明安全性的2PAKE协议和3PAKE协议的设计框架,提出了一个新的基于口令的三方密钥交换协议。并基于DDH假设和CCA安全的加密方案证明了协议的安全性。最后将该协议与现有的协议进行效率对比,结果表明新协议在效率上也有很大提高。
在惯性约束聚变(ICF)实验诊断研究中,通常利用科学级CCD相机进行图像信息采集。实验研究的综合性和高效性需要高达几十台科学级CCD相机同时在线运行,这些不同厂家、型号的科学级CCD采集系统缺乏统一的图像采集指令、软件协议、硬件规范标准,目前均是以单机采集模式运行,浪费巨大人力、物力、财力,且效率低下。为系统解决这一长期困扰的图像采集问题提高作业效率。本文在单机控制模式基础上开发出了一套基于web
本文采用自编的ID3V PIC-MCC程序,粒子模拟研究了高功率微波及材料特性参数对介质沿面闪络击穿过程的影响,给出了电子与离子数目、电子及离子密度分布、空间电荷场时空分布、电子平均能量、放电功率、表面沉积功率、激发电离损耗功率、电离频率等重要物理量。数值结果表明:电离频率随场强增加而增加达到饱和后缓慢下降,强场诱发的二次电子数目更多导致本底沉积功率增高;电高频率随频率减小而增加达到饱和后缓慢下降
频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种空间滤波器,它被设计为只允许某些频率的电磁波通过(带通)或反射(带阻),广泛应用于雷达天线罩、天线双工器等.频率选择表面为周期结构阵列,对其分析目前国内外普遍采用谱域法、周期矩量法、周期有限元方法等基于周期边界条件及FLOQUET模式的全波模拟方法.本文所讨论的毫米波天线系统的频率选择表面即采用周期有限元方法设计.
T-matrix方法是一种用于计算单个或多个目标体对电磁波、声波以及弹性波散射的方法。利用加法定理的平移公式推导出了求解赫兹偶极子源激励的散射问题的T-matrix方法的一种递推公式,实现了求解多个散射体问题的T-matrix方法的快速计算。对于含有N个散射体的问题,将每个散射体周围的场用M项向量球面波函数展开,并截取平移公式中前P项,递推公式总的运算次数为O(N2M2P)。数值算例验证了递推公式