2016 г.
480 стр.
Формат 60x90/16
Обложка: Переплет
ISBN 978-5-93108-126-7
Аннотация
Представлены результаты исследований, разработок и внедрения в производство сверхширокополосных ЛБВ. Рассмотрены конструкции и технология их изготовления для СВЧ-, КВЧ- и ТГЧ-диапазонов. Исследованы способы улучшения технических характеристик ЛБВ, а также вопросы построения усилителей на их основе. Проведен анализ современного состояния научных исследований в области создания новых типов перспективных ЛБВ миллиметрового и терагерцевого диапазонов. Показаны математические модели замедляющих систем таких ЛБВ, а также электронно-оптических магнитных систем формирования и сопровождения электронных пучков с высокой плотностью тока. Приведены методы и примеры расчета.
Для научно-технических работников НИИ, предприятий, ведущих исследование и разработку современных сверхширокополосных ЛБВ в СВЧ-, КВЧ-, ТГЧ-диапазонах. Может быть использована в качестве учебного пособия для студентов вузов, занимающихся вопросами наземной и космической связи, антенными фазированными решетками, передатчиками телевизионного сигнала.
Оглавление
Предисловие
Введение
I СВЧ-диапазон
_______________________
Глава
1 Методы улучшения технических характеристик сверхширокополосных ЛБВ
1.1. Полоса
усиливаемых частот и уровень высших гармонических
составляющих
1.2. Увеличение выходной мощности и устранение самовозбуждения на первой обратной гармонике
1.3. Повышение идентичности амплитудно- и фазочастотных характеристик сверхширокополосных ЛБВ
1.4. Уменьшение уровня собственных шумов мощных широкополосных ЛБВ
1.5. Методы повышения коэффициента полезного действия
Глава
2 Конструкции и технология изготовления сверхширокополосных
ЛБВ
2.1. Современное состояние технологии ЛБВ
2.2. Методы формирования ВЧ-пакета
2.3. Выбор конструкции анизотропного экрана
2.4. Технология изготовления фазоидентичных ЛБВ
2.5. Сверхширокополосное согласование элементов СВЧ-пакета
Глава 3 СВЧ-усилители на основе сверхширокополосных ЛБВ
3.1. Комплексированные изделия на основе ЛБВ
3.2. Вакуумно-твердотельные мощные модули ............. 111
II КВЧ- и ТГЧ-диапазоны
_______________________
Глава 4 Перспективные ЛБВ миллиметрового и терагерцевого диапазона
4.1. Моделирование и разработка замедляющих систем миллиметрового и терагерцевого диапазона
4.2. Моделирование и разработка миллиметровых и терагерцевых ЛБВ
4.3. Создание и проектирование электронных пушек ЛБВ терагерцевого диапазона
4.4. Электронно-оптические системы ЛБВ терагерцевого диапазона
4.5. Оптимальные магнитные фокусирующие системы
4.6. Повышение КПД и мощности ЛБВ терагерцевого диапазона
Глава 5 Моделирование замедляющих систем для ЛБВ КВЧ- и ТГЧ-диапазонов
5.1. Спиральные замедляющие системы
5.2. Замедляющие системы «гребенка» и «меандр»
5.3. Замедляющая система «петляющий желобковый волновод» 280
5.4. Замедляющая система «прямоугольная спиральная канавка в экране прямоугольного волновода».................................... 297
5.5. Усилители и генераторы на структурах с поверхностными плазмонами
5.6. Экспериментальная установка и методика эксперимента
5.7. Сопоставление теоретических и экспериментальных результатов
Глава 6 Системы формирования электронных пучков
6.1. Холодная эмиссия в вакуумных планарных диодных и триодных структурах с наноразмерной пленкой на катоде
6.2. Холодная эмиссия в вакуумных многоэлектродных структурах
6.3. Многоэлектродные структуры электронных холодноэмиссионных пушек вакуумной КВЧ- и ТГЧ-электроники
6.4. Использование пушек на основе термоэлектронной эмиссии для вакуумной ТГЧ-электроники
Глава 7 Магнитные системы сопровождения электронных пучков высокой плотности в приборах О-типа СВЧ- и ТГЧ-диапазонов
7.1. Поле магнитной фокусирующей системы для спиральных ЛБВ СВЧ- и ТГЧ-диапазонов
7.2. Магнитные фокусирующие системы на основе постоянных магнитов для ЛБВ терагерцевого диапазона
7.3. Траектории в плоских тонких ленточных релятивистских пучках в сильном однородном поле магнитной фокусирующей системы