一种模拟行波管线性注波互作用的欧拉方法

    公开(公告)号:CN107391825A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710559442.3

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明属于行波管模拟技术,公开了一种模拟行波管线性注波互作用的欧拉方法,本发明的方法针对传统行波管欧拉线性理论计算精度低的问题,在欧拉非线性注波互作用理论的基础上,通过对其线性化,得到本发明的欧拉线性注波互作用模型。本发明的欧拉方法具有计算速度快、消耗内存小的特点,能够精确模拟螺旋线行波管中的线性注波互作用过程。

    在粒子模拟算法并行中去除数据竞争的面分配并行方法

    公开(公告)号:CN106250245A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610564482.2

    申请日:2016-07-18

    CPC classification number: G06F9/526

    Abstract: 本发明属于粒子模拟方法并行技术领域,具体为一种在粒子模拟算法并行中去除数据竞争的面分配并行方法。本发明通过设定求解:二维粒子模拟算法中一个网格的数据竞争影响范围Nc=Ns×Ns,Ns=2×nMax+1,nMax为二维粒子模拟算法中一个网格的数据竞争影响范围的最大值;然后对所有网格新增一个为后续应用去除数据竞争方法的编号,编号规则长宽为Ns数目的网格集合为单元,依次编号为1-Ns,并以此循环,直至遍历所有网格为止;再将编号相同的网格提取出来放入一个集合中,产生Nc个集合,这Nc个集合中的每一个集合,其中的所有网格均不存在数据竞争;最后将Nc个集合串行执行。本发明使得对粒子模拟算法并行的效率因去除数据竞争而明显提高。

    一种栅控电子枪虚阳极位置的确定方法

    公开(公告)号:CN105977119A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610545787.9

    申请日:2016-07-12

    CPC classification number: H01J23/06 H01J2223/06

    Abstract: 本发明公开了一种栅控电子枪虚阳极位置的确定方法,属于强流栅控电子枪模拟技术领域,涉及一种计算栅控电子枪阴极发射电流密度的重要参数虚阳极位置的选取方法。利用已建立好的栅控电子枪模型,首先对网格进行仿真计算,选取合适的网格尺寸。确定网格大小之后对虚阳极通过软件仿真模拟得到阴极电流曲线,综合分析得出最佳虚阳极取值点,保证仿真出来的结果与实际工作的结果更加接近。

    一种毫米波变异盒型窗的设计方法

    公开(公告)号:CN104979145A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510244537.7

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波变异盒型窗的设计方法,包括以下步骤:S1、根据微波窗的工作频率范围确定矩形波导的型号与尺寸以及圆波导的直径;S2、选择介质窗片的材料、直径与厚度;S3、利用微波网络理论判断步骤S2选择的介质窗片的材料、直径与厚度是否满足匹配条件;S4、利用微波网络理论确定圆波导的长度;S5、利用微波网络理论判断毫米波变异盒型窗的传输特性是否满足需求;S6、利用三维电磁模拟软件对确定的毫米波变异盒型窗进行建模与性能分析,得到满足性能要求的毫米波变异盒型窗。本发明可以准确快速地求出满足特定性能要求的毫米波变异盒型窗,为高性能微波输能窗的快速高效设计提供了一种行之有效的方法。

    基于频变CT拓扑结构的非对称双通带滤波器的设计方法

    公开(公告)号:CN116722338A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310693279.5

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明属于电磁场与微波技术领域,具体为基于频变CT拓扑结构的非对称双通带滤波器的设计方法。本发明将频变CT拓扑应用于基于两个低通原型函数的非对称双通带滤波器的设计中,将拓扑结构对应的频变耦合矩阵转换为非频变耦合矩阵后,通过有约束非线性最小化函数优化求解频变耦合矩阵的全部未知参数,在不增加交叉耦合路径的条件下实现了更多传输零点,并且使得双通带滤波器具有更好的矩形系数,简化了滤波器的拓扑结构,减小了调试的复杂程度。本发明可在不同的通带和规定的传输零点中合成不同阶数、回波损耗和带宽的双通带滤波器,简化滤波器设计与仿真的难度,且极大提高了带外抑制和通带间的隔离程度。

    一种行波管噪声功率比NPR快速计算方法

    公开(公告)号:CN111125897B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN201911300747.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明属于行波管非线性失真技术领域,具体涉及一种行波管噪声功率比NPR快速计算方法。针对现有空间行波管非线性设计指标NPR预测困难,本发明利用行波管计算频率范围内增益及相移不变的特点,仅需在工作带宽内中心频率信号下对输入功率扫描一次,然后利用公式快速求解不同输入功率下多频输入信号的输出信号,对输出信号进行频谱分析,计算得到不同输入功率下的NPR。本发明有效的解决了利用注波互作用仿真计算NPR计算时间长,效率低的问题,实现了在行波管的设计阶段预测NPR,有效提高了行波管非线性设计与抑制的效率,节约了设计时间,降低了行波管研制的成本。

    一种螺旋线行波管高频结构石墨热挤压工艺的仿真方法

    公开(公告)号:CN109783923B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910015617.3

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明属于微波真空电子器件加工工艺技术研究领域,涉及一种螺旋线行波管高频结构石墨热挤压工艺的仿真方法。本发明首先针对升温和降温两个过程中边界条件和环境初始条件不同的问题,将升温和降温两个过程分成两个工程进行模拟仿真;然后针对两个过程模型的不连续性问题,使用ANSYS Workbench中自带的CAD软件SpaceClaim对模型进行修复,以保证两个过程模型的连续性。本发明提高了石墨热挤压工艺模拟的精度,为实际加工提供了仿真分析指导,并减低了生产成本,缩短了研制周期。

    一种行波管结构尺寸同步更新与迭代设计方法

    公开(公告)号:CN108920752B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201810512961.9

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明属于行波管电—热—力协同仿真领域,具体涉及一种行波管结构尺寸同步更新与迭代设计方法。本发明将行波管组件的结构尺寸与装配参数,用变量的方式关联起来,用全局变量联结了CAE与CAD,使得CAE中的参数修改能反映到CAD过程,索引变量定义了依赖关系,使得部分结构尺寸的修改能调动所有相关结构尺寸和装配参数的进行相应变化,重新生成无缺陷的模型,实现了CAE与CAD双向交流过程。本发明不但能将电仿真模型结构尺寸的修改应用到完整结构,并在电热力的反复迭代过程中需要重新设计、修改部分结构尺寸时,能自动生成无悬空、交叉缺陷的行波管模型,直接用于热、力仿真,实现了从CAE到CAD、CAD到CAE的过程,提高了协同仿真的效率。

    一种线性电子注电真空器件的电子枪数学模型的建立方法

    公开(公告)号:CN113705137A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110942714.4

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明属于电真空器件领域,具体为一种线性电子注电真空器件的电子枪数学模型的建立方法。本发明首先建立阴极电压、阳极电压和栅极电压与电子枪输出电流之间的关系;然后,建立了电子枪输出电流与阴极发射面温度、阴极电压、阳极电压和栅极电压之间的关系;最终,得到电子枪输出电流与阴极电压、阳极电压、栅极电压和灯丝电压之间关系(18)完成整个电子枪数学模型的建立。本发明相比电磁仿真软件具有仿真速度快、时间成本低、建模简单便捷等特点;并且在进行电源电路仿真时,本发明能够通过Spice语言转化为电子枪的电路模型,从而能够深入研究电子枪端口电路的行为,实现电子枪的电路级仿真和电子枪与的电源系统的系统级仿真。

    一种折叠波导前向波-返波反馈式太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN109887820B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910197128.4

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开一种折叠波导前向波‑返波反馈式太赫兹辐射源,应用于真空电子技术领域,为了解决相干检测中对本振信号的缺乏以及相干信号之间的频差对检测灵敏度的影响,本发明包括:阴极、慢波结构、能量输入耦合器、能量输出耦合器、环形器以及收集极;阴极产生电子注,与输入能量耦合器中的电磁波进行注波互作用,构成一个正向的反馈回路,实现在两个方向上分别获得瓦量级的太赫兹信号源,最后前向波从能量输出耦合器中输出,返波从能量输入耦合器中经由环形器输出;本发明利用工作于同一频点的前向波和返波分别与不同电子注相互作用,从而构成反馈链路,大大缩短互作用的长度,具备小型化、集成化的优点,并且提高了太赫兹放大器的增益。

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