Investigación del diámetro óptimo del reflector de anillo para un oscilador de cátodo virtual axial
Autores: Kim, Wan-Il; Kim, Se-Hoon; Ko, Kwang-Cheol
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Investigación del diámetro óptimo del reflector de anillo para un oscilador de cátodo virtual axial
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Anillo reflector
Potencia de microondas
Diámetro del agujero
Simulaciones
Experimentos
Vircator
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
El diámetro óptimo del agujero de un reflector de anillo fue investigado experimentalmente utilizando un oscilador de cátodo virtual axial (vircador) para potenciar su potencia de microondas. El reflector de anillo potencia la potencia de microondas del vircador axial al formar una cavidad. El reflector de anillo se instaló a 9 mm detrás del ánodo. El diámetro óptimo del agujero del reflector de anillo fue analizado a través de simulaciones y experimentos al cambiar el diámetro de 60 mm a 160 mm. Las simulaciones PIC muestran que la potencia máxima de pico de microondas se generó cuando el diámetro del agujero era de 116 mm y se incrementó en un 210%. Los experimentos muestran resultados similares a las simulaciones. La mayor potencia máxima de pico fue de 23.67 MW cuando el diámetro del agujero era de 120 mm. Las simulaciones muestran que la frecuencia dominante de microondas se formó entre 5.33 GHz y 6.7 GHz. Los experimentos muestran que la frecuencia dominante de microondas se formó entre 5.3 GHz y 5.8 GHz. La tendencia de frecuencia fue aproximadamente similar a la de los resultados de la simulación. Sin embargo, la tendencia dependiendo del diámetro del agujero no fue tan obvia como en las simulaciones. Aunque el cambio de frecuencia no fue tan claro como en las simulaciones, los experimentos muestran que el diámetro del agujero del reflector de anillo afecta la operación del vircador.
Descripción
El diámetro óptimo del agujero de un reflector de anillo fue investigado experimentalmente utilizando un oscilador de cátodo virtual axial (vircador) para potenciar su potencia de microondas. El reflector de anillo potencia la potencia de microondas del vircador axial al formar una cavidad. El reflector de anillo se instaló a 9 mm detrás del ánodo. El diámetro óptimo del agujero del reflector de anillo fue analizado a través de simulaciones y experimentos al cambiar el diámetro de 60 mm a 160 mm. Las simulaciones PIC muestran que la potencia máxima de pico de microondas se generó cuando el diámetro del agujero era de 116 mm y se incrementó en un 210%. Los experimentos muestran resultados similares a las simulaciones. La mayor potencia máxima de pico fue de 23.67 MW cuando el diámetro del agujero era de 120 mm. Las simulaciones muestran que la frecuencia dominante de microondas se formó entre 5.33 GHz y 6.7 GHz. Los experimentos muestran que la frecuencia dominante de microondas se formó entre 5.3 GHz y 5.8 GHz. La tendencia de frecuencia fue aproximadamente similar a la de los resultados de la simulación. Sin embargo, la tendencia dependiendo del diámetro del agujero no fue tan obvia como en las simulaciones. Aunque el cambio de frecuencia no fue tan claro como en las simulaciones, los experimentos muestran que el diámetro del agujero del reflector de anillo afecta la operación del vircador.