扩展互作用谐振腔的模拟分析

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吴振华, 张开春, 刘盛纲. 2007: 扩展互作用谐振腔的模拟分析, 强激光与粒子束, 19(3): 483-486.
引用本文: 吴振华, 张开春, 刘盛纲. 2007: 扩展互作用谐振腔的模拟分析, 强激光与粒子束, 19(3): 483-486.
WU Zhen-hua, ZHANG Kai-chun, LIU Sheng-gang. 2007: Simulation of extended interaction oscillator, High Power Lase and Particle Beams, 19(3): 483-486.
Citation: WU Zhen-hua, ZHANG Kai-chun, LIU Sheng-gang. 2007: Simulation of extended interaction oscillator, High Power Lase and Particle Beams, 19(3): 483-486.

扩展互作用谐振腔的模拟分析

Simulation of extended interaction oscillator

  • 摘要: 分析了扩展互作用谐振腔的工作原理、特点以及工作过程,并利用PIC粒子模拟程序对其进行了数值模拟,分析了阴极电压、电子注半径、谐振腔个数以及谐振腔周期长度对输出功率、频率及转换效率的影响.结果表明:当阴极电压为28.5~30.0 kV时,谐振腔能正常工作;当电子注半径为1.4 mm,谐振腔个数为4,阴极电压为29 kV时输出功率和转换效率最大,输出功率为128 kW,频率12.9 GHz,转换效率达37.93%;输出频率随谐振腔周期长度的变小而增大.
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出版历程
  • 刊出日期:  2007-03-30

扩展互作用谐振腔的模拟分析

  • 电子科技大学,物理电子学院,太赫兹研究中心,成都,610054

摘要: 分析了扩展互作用谐振腔的工作原理、特点以及工作过程,并利用PIC粒子模拟程序对其进行了数值模拟,分析了阴极电压、电子注半径、谐振腔个数以及谐振腔周期长度对输出功率、频率及转换效率的影响.结果表明:当阴极电压为28.5~30.0 kV时,谐振腔能正常工作;当电子注半径为1.4 mm,谐振腔个数为4,阴极电压为29 kV时输出功率和转换效率最大,输出功率为128 kW,频率12.9 GHz,转换效率达37.93%;输出频率随谐振腔周期长度的变小而增大.

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