Трехзазорный многочастотный резонатор для миниатюрных многолучевых клистронов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследовался трехзазорный, многолучевой, призматический клистронный резонатор с планарными полосковыми элементами на диэлектрической подложке. Получены результаты, которые подтверждают, что резонатор может применяться в низковольтных пролетных многолучевых усилительных или генераторных клистронах.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Мирошниченко

СГТУ им. Ю. А. Гагарина

Автор, ответственный за переписку.
Email: journal@electronics.ru

д. т. н., доцент кафедры ЭПУ

Россия

М. Чернышев

СГТУ им. Ю. А. Гагарина

Email: journal@electronics.ru

ст. преподаватель кафедры ЭПУ

Россия

Н. Акафьева

СГТУ им. Ю. А. Гагарина

Email: journal@electronics.ru

к. т. н., доцент кафедры ЭПУ

Россия

Список литературы

  1. Nusinovich G. S., Levush B., Abe D. K. A review of the development of Multiple-beam Klystron and TWTs; Research report, Naval Research Laboratory, USA, March, 2003.
  2. Cai J. C., Syratchev I., Burt G. Design Study of a High-Power Ka-Band High-Order-Mode Multibeam Klystron // IEEE transactions on electron devices. 2020. Vol. 67. No. 12.
  3. Teryaev V. E., Shchelkunov S. V., Hirshfield J. L. Innovative Two-Stage Multibeam Klystron: Concept and Modeling // IEEE transactions on electron devices. 2020. Vol. 67. No. 7.
  4. Quangui Chao, Rui Zhang, Yong Wang, Xu Zhang. Modeling and Design of a High-Efficiency Multibeam Klystron // IEEE transactions on electron devices. 2022. Т. 69. № . 5. С. 2625–2630.
  5. Bin Shen, Yaogen Ding, Zhaochuan Zhang, Honghong Gu, Haibing Ding, Jing Cao, Caiying Wang, and Dongping Gao. Research and Development of S-Band High Power Multibeam Klystron // IEEE transactions on electron devices. 2014. Vol. 61. No. 6.
  6. Korolev A. N., Zaitsev S. A., Pobedonostsev A. S., Rumjantsev S. A., Torbik V. M., Zakurdayev A. D., Sazonov B. V. The Results of the Complex Investigation and Optimization of the Transmitting Modules, Using the Miniature Multibeam Klystrons and TWTs.
  7. Kotov A. S., Gelvich E. A., Zakurdayev A. D. Small-size complex microwave devices (CMD) for onboard applications // IEEE transactions on electron devices. 2007. Vol. 54. No. 5. PP. 1049–1053.
  8. Григорьев А. Д. Терагерцевая электроника. М.: ФИЗМАЛИТ, 2020. 308 с.
  9. Ryskin N. M., Torgashov R. A., Benedik A. I. Study of miniaturized low-voltage backward-wave oscillator with a planar slow-wave structure // Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics. 2017. Vol. 25. Is. 5. PP. 35–46.
  10. Геворкян В., Кочемасов В. Объемные диэлектрические резонаторы – основные типы, характеристики, производители // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 2016. № 4 (00154). С. 62–76.
  11. ВЧ и СВЧ керамические материалы и микроволновые элементы. Каталог продукции ООО «Керамика». СПб, 2004. 35 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Конструкция резонатора: а – вид сбоку на резонатор со снятой боковой крышкой; б – поперечное сечение резонатора

Скачать (373KB)
3. Рис. 2. Зависимость параметра S21 для исследованных резонансных частот

Скачать (254KB)
4. Рис. 3. Распределение высокочастотного магнитного поля в резонаторе вдоль пролетного канала

Скачать (202KB)
5. Рис. 4. Изменение резонансных частот резонатора в зависимости от длины элемента перестройки l0 − l1

Скачать (174KB)
6. Рис. 5. Результаты исследований влияния диэлектрической проницаемости подложки на резонансную частоту (а) и собственную добротность (б)

Скачать (343KB)
7. Таб. 1

Скачать (49KB)
8. Таб. 2

Скачать (48KB)
9. Таб. 3

Скачать (53KB)
10. Таб. 4

Скачать (47KB)
11. Таб. 5

Скачать (49KB)
12. Таб. 6

Скачать (48KB)
13. Таб. 7

Скачать (53KB)
14. Таб. 8

Скачать (47KB)

© Мирошниченко А., Чернышев М., Акафьева Н., 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах