项目名称: 基于人工电磁媒质的小型化高功率微波辐射源

项目编号: No.61471091

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 段兆云

作者单位: 电子科技大学

项目金额: 87万元

中文摘要: 小型化高功率微波辐射源在军用和民用方面都具有极其重要的应用价值。为了实现器件的小型化同时提高其输出功率和电子效率,本项目基于反向切伦科夫辐射机理,提出一种适合真空电子器件的亚波长、全金属、具有对称特性的单介电常数人工电磁媒质,利用该人工电磁媒质构建一种全新的慢波结构。用有效媒质理论研究人工电磁媒质的谐振特性和电磁参数等基本材料特性;用电磁理论研究其色散特性、耦合阻抗和衰减常数等高频特性;建立一维的电子注圆盘物理模型,用非线性理论研究注-波互作用效应。提出产生相干辐射的起振条件和提高输出功率和电子效率的有效方法。通过对该项目的深入研究,为发展新型的小型化高功率微波辐射源奠定坚实的理论和技术基础。

中文关键词: 真空微波源;高功率微波源;真空器件;人工电磁媒质

英文摘要: Miniaturized, high power microwave radiation sources have very important applications in the military and civil fields.In order to realize the miniaturization and to improve the high power and electron efficiency,we propose a sub-wavelength, symmetrical, all-metal metamaterial with the single negative permittivity,which is suitable for the vacuum electron devices, and make use of this metamaterial to build a novel slow wave structure based on the reversed Cherenkov radiation.We use the effective medium theory to study the basic material properties such as resonance and materal parameters, adopt the electromagnetic theory to analyze the high-frequency characterizations such as dispersion,interaction impedence and attenuation constant, and set up one dimensional electron beam disk model and then use the nonlinear theory to study the beam-wave interation effect.Thus, we propose the oscillating condition for the coherent radiation and also a new approach to improving the output power and electron efficiency. This research can establish solid theoretical and technological foundations for the miniaturized, high power microwave radiation sources.

英文关键词: Vacuum Microwave Sources;High Power Microwave Sources;Vacuum Electron Devices;Metamaterial

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

军事知识图谱构建技术
专知会员服务
140+阅读 · 2022年4月8日
6G物理层AI关键技术白皮书(2022)
专知会员服务
46+阅读 · 2022年3月21日
【开放书】《矩阵流形优化算法》,241页pdf
专知会员服务
96+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月9日
【浙江大学】计算摄影学 (Computational Photography)课程
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月26日
专知会员服务
29+阅读 · 2020年8月8日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
昨晚哪款产品让你想掏钱买买买了?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年10月18日
小芯片大安全:数字隔离器的前世今生
中国科学院自动化研究所
0+阅读 · 2021年3月16日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
【工业智能】电网故障诊断的智能技术
产业智能官
34+阅读 · 2018年5月28日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
33+阅读 · 2021年3月8日
Deep Face Recognition: A Survey
Arxiv
18+阅读 · 2019年2月12日
小贴士
最新内容
人工智能赋能无人机:俄乌战争(万字长文)
专知会员服务
4+阅读 · 今天6:56
国外海军作战管理系统与作战训练系统
专知会员服务
2+阅读 · 今天4:16
美军条令《海军陆战队规划流程(2026版)》
专知会员服务
9+阅读 · 今天3:36
《压缩式分布式交互仿真标准》120页
专知会员服务
4+阅读 · 今天3:21
《电子战数据交换模型研究报告》
专知会员服务
6+阅读 · 今天3:13
《基于Transformer的异常舰船导航识别与跟踪》80页
《低数据领域军事目标检测模型研究》
专知会员服务
6+阅读 · 今天2:37
【CMU博士论文】物理世界的视觉感知与深度理解
专知会员服务
10+阅读 · 4月22日
伊朗战争停火期间美军关键弹药状况分析
专知会员服务
8+阅读 · 4月22日
电子战革命:塑造战场的十年突破(2015–2025)
相关VIP内容
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
140+阅读 · 2022年4月8日
6G物理层AI关键技术白皮书(2022)
专知会员服务
46+阅读 · 2022年3月21日
【开放书】《矩阵流形优化算法》,241页pdf
专知会员服务
96+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月9日
【浙江大学】计算摄影学 (Computational Photography)课程
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月26日
专知会员服务
29+阅读 · 2020年8月8日
相关资讯
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
昨晚哪款产品让你想掏钱买买买了?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年10月18日
小芯片大安全:数字隔离器的前世今生
中国科学院自动化研究所
0+阅读 · 2021年3月16日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
【工业智能】电网故障诊断的智能技术
产业智能官
34+阅读 · 2018年5月28日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员