Уменьшение фазовой чувствительности лампы с бегущей волной
Расчет и измерения характеристик лампы с бегущей волной с секциями несинхронного взаимодействия, предназначенными для уменьшения фазовой чувствительности прибора к изменению напряжения пучка. Измерение частотных характеристик фазовой чувствительности.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.11.2018 |
Размер файла | 440,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Уменьшение фазовой чувствительности лампы с бегущей волной
В.В. Демин
Аннотация
Приводятся результаты расчета и измерений характеристик лампы с бегущей волной (ЛБВ) с секциями несинхронного взаимодействия, предназначенными для уменьшения фазовой чувствительности прибора к изменению напряжения пучка. Сопоставляются данные расчета и эксперимента, обсуждаются причины их расхождения и возможности дальнейшего улучшения параметров ЛБВ.
Ключевые слова: фазостабильная ЛБВ, крестатронная секция, секция подавления, фазовая чувствительность.
Results of calculation and measurements of traveling wave tube (TWT) characteristics with sections of non-synchronous interaction intended to reduce phase sensitivity of the device to a change of electron beam voltage are given. Calculated and experimental data are compared; reasons of their discrepancy and possibilities of further improvements of TWT parameters are discussed.
Keywords: phase-stable TWT; crestatron section; suppression section; phase sensitivity.
Наиболее востребованный и технически совершенный электровакуумный СВЧ прибор О-типа - лампа с бегущей волной, обладая комплексом положительных свойств (большие КПД и коэффициент усиления, широкая полоса частот усиливаемых сигналов), имеет и серьезный недостаток - высокую чувствительность фазы выходного сигнала к изменению питающих напряжений и, прежде всего, напряжения пучка. Эта особенность является неотъемлемым свойством используемого в ЛБВ принципа нерезонансного, длительного и, следовательно, протяженного (происходящего на большой длине) взаимодействия. И хотя задача резкого уменьшения фазовой чувствительности представляется чрезвычайно сложной, она, как теоретически показано в работах [1-3], при определенных условиях может быть успешно решена.
С этой целью во входную секцию ЛБВ предлагается ввести участок несинхронного взаимодействия, отличающийся противоположным, по сравнению с усилительными участками, знаком фазовой чувствительности [4]. В зависимости от периода ЗС этот участок может работать либо в режиме подавления, либо в крестатронном режиме. Основные особенности таких режимов рассмотрены в работах [1,2,5], однако предпочтительность того или другого из них до сих пор оставалась невыясненной. Более того, не было проведено и экспериментального исследования возможности создания ЛБВ с малой фазовой чувствительностью. Изучению этих проблем и посвящена настоящая работа.
Результаты расчетов и измерений
Исследования проводились в рамках работы по созданию фазостабильной ЛБВ на базе серийно выпускаемого прибора X-диапазона (главный конструктор разработки - В.С. Ховратович). В целях минимизации затрат на создание экспериментальной ЛБВ в ней (относительно базового прибора, рис.1а) была изменена только конструкция входной секции ЗС, в которую был введен участок несинхронного режима (рис. 1б) без разрыва ЗС. Было также уменьшено (с трех до двух) количество поглотителей (исключен третий), их местоположение и величина затухания первого из них (с 60 до 70 дБ). При этом общая длина замедляющей системы осталась такой же, как у серийного прибора. Для более корректного сопоставления параметров экспериментального прибора с параметрами базового рассчитывалась также ЛБВ с коэффициентом усиления ~30 дБ с укороченной входной секцией, имеющей постоянный шаг спирали (рис. 1с).
Рис. 1. Схематическое изображение пространства взаимодействия базовой ЛБВ (a), фазостабильного прибора с крестатронной секцией (сплошные линии) и с секцией подавления (пунктир) (b), а также ЛБВ с укороченной входной секцией (c).
При расчете фазостабильной ЛБВ параметры секции несинхронного взаимодействия выбирались таким образом, чтобы фазовые чувствительности приборов различной конструкции были близки между собой. Для того чтобы режим работы был оптимальным, входной сигнал для каждой конструкции выбирался из условия обеспечения режима насыщения выходной мощности при напряжении пучка, равном 12,6 кВ. При проведении расчетов были найдены такие значения шага спирали и длины несинхронной секции, при которых рабочее напряжение пучка соответствовало зоне стабилизации фазы. Результаты расчетов, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о том, что и секция подавления, и крестатронная секция позволяют получать примерно одинаковые фазовые характеристики с малой, и даже нулевой чувствительностью к изменению напряжения пучка. Для практического применения использование крестатронной секции выглядит более предпочтительным, поскольку степень изменения фазовой чувствительности при изменении ее длины (и, следовательно, ужесточения требований к точности изготовления) практически в 2 раза ниже, чем для секции подавления. Кроме того, коэффициент усиления такого прибора в режиме насыщения на 0,5 . . . 1 дБ выше, а КПД практически одинаков.
Рис. 2. Зависимости фазы (Дц), коэффициента усиления (G) и электронного КПД (зe) от напряжения пучка (U0) на выходе прибора с секцией крестатронного режима безразмерной длиной И=2,94 (1) и И=3,2 (2), прибора с секцией подавления длиной И=1,43 (3) и И=1,52 (4), прибора с укороченной входной секцией (5) и базового прибора (6).
Для экспериментальной проверки был спроектирован вариант прибора с крестатронным участком с безразмерной длиной И=2,94 (рис. 1б). Выбор шага спирали проводился из условия оптимального для стабилизации фазы напряжения пучка, равного 12,6 кВ. Входной сигнал также соответствовал режиму насыщения выходной мощности при этом напряжении. Результаты расчетов и измерений представлены на рис. 3, 4.
несинхронный напряжение частотный
Рис. 3. Зависимости фазы (Дц) и КПД (зe) от напряжения пучка базового прибора (1 - расчет, 2 - эксперимент), экспериментального образца (3 - расчет, 4 - эксперимент) и прибора с укороченной входной секцией (расчет - 5).
Прежде всего, эти результаты свидетельствуют о том, что в определенном интервале изменения напряжения пучка (~200 В) наблюдается значительное уменьшение фазовой чувствительности (в 5 раз по сравнению с базовым прибором и в 4 раза по сравнению с ЛБВ с меньшей длиной и коэффициентом усиления ?30 дБ). При этом в экспериментальном приборе диапазон стабилизации фазы по напряжению пучка смещен относительно расчетных значений в область более низких напряжений (примерно на 200 В) (рис. 3), что, по-видимому, объясняется погрешностями при расчете дисперсионных характеристик ЗС. Существенно, что при напряжениях за пределами зоны стабилизации фазовая чувствительность экспериментального прибора соответствует не базовой ЛБВ, а расчетной с коэффициентом усиления 30 дБ (рис. 3).
Рис. 4. Зависимости КПД (зe), коэффициента усиления (G) и фазовой чувствительности (Дц/ДU) от частоты (f/f0) для базового прибора (1 - расчет, 2 - эксперимент), для экспериментального образца (3 - расчет, 4 - эксперимент) и для укороченного (за счет уменьшения длины входной секции) прибора (5 -расчет).
Несмотря на то, что в поведении расчетного и измеренного КПД наблюдается заметное отличие (расчетная кривая смещена в область меньших напряжений пучка), в оптимизируемой точке (U=12,6 кВ) разница в полученных значениях КПД составляет менее 1%. Аналогичные расхождения наблюдаются и в частотных характеристиках КПД (рис. 4). Важнее, что, по сравнению с базовым прибором, фазостабильная ЛБВ имеет более высокий КПД, что, по-видимому, является просто следствием уменьшения коэффициента усиления. Это подтверждают и расчеты ЛБВ с Kу ? 30 дБ.
Измерение частотных характеристик фазовой чувствительности ЛБВ также выявило смещение оптимального напряжения пучка относительно расчетного, однако это смещение незначительное. Приведенные на рис. 4в зависимости показывают, что измеренные при напряжении U0=12,2 кВ характеристики хорошо совпадают с расчетными при напряжении пучка U0=12,4 кВ.
Результаты расчетов и измерений коэффициента усиления в диапазоне частот также достаточно близки (рис. 4б).
Заключение
Вышеприведенные расчетные и экспериментальные данные впервые позволяют сделать обоснованный вывод о возможности практической реализации фазостабильной ЛБВ с коэффициентом усиления порядка 30 дБ. Фактически, разработка такого прибора только начата и необходимо выполнить целый комплекс исследований в целях совершенствования его характеристик, оптимизации конструкции и, прежде всего, секции несинхронного взаимодействия, определения областей применения в радиоаппаратуре. Особо следует выделить необходимость исследований собственных и модуляционных шумов, а также внеполосных колебаний.
Литература
1. Кац А.М., Кудряшов В.П., Суслин П.И. “Фазовые характеристики ЛБВ в несинхронных режимах”, Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. 1971, № 5. С. 83-91.
2. Патент № 2046442 РФ, МПК6 H01J 25/34. Лампа бегущей волны / В.П. Кудряшов, Б.К. Сивяков, И.Б. Яковлева. Заявл. 21.05.1992; опубл. 20.10.1995. Бюл. № 29.
3. Сивяков Б.К., Кудряшов А.Г. “Фазостабильная ЛБВ”, Материалы 11-й Междунар. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы электронного приборостроения», АПЭП-2014. Саратов, РФ, СГТУ им. Гагарина Ю.А. 25-26 сент. 2014 г. Т. 1. С. 21-24.
4. Кац А.М., Кудряшов В.П., Трубецков Д.И. “Сигнал в лампах с бегущей волной”. Ч. I. ЛБВ О-типа. Саратов. Изд-во Сарат. ун-та, 1984. 144 с.
5. Кудряшов А.Г., Сивяков Б.К. “Применение секции крестатронного режима для создания фазостабильных ЛБВ” . Техническая электродинамика и электроника: сб. науч. тр. Саратов: СГТУ им. Гагарина Ю.А. 2013. С. 33-36.
6. Клеен В., Пешль К. “Введение в электронику сверхвысоких частот”. Т. II. М.: Сов. радио. 1963. 272 c.
7. Гилмор-мл. А.С. “Лампы с бегущей волной”. М: Техносфера, 2013. 616 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Лампа бегущей волны - электровакуумный прибор на длительной бегущей электромагнитной волне. Расчет геометрии замедляющей системы. Дисперсия как зависимость фазовой скорости волны от её частоты. Расчет геометрии и рабочих параметров вывода и ввода энергии.
контрольная работа [545,3 K], добавлен 14.11.2010Устройство и принцип работы лампы бегущей волны (ЛБВ). Расчет ее электрических и геометрических параметров по схеме. Общий принцип работы ЛБВ, описание технологических процессов и алгоритм проведения расчетов при изготовлении коллекторного узла лампы.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 05.06.2011Программа моделирования высокочастотных электромагнитных полей CST Microwave Studio. Проектирование основных узлов лампы бегущей волны (ЛБВ) W-диапазона. Замедляющая, электронно-оптическая, фокусирующая системы ЛБВ. Выводы энергии из замедляющей системы.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 27.09.2016Методы имитационного моделирования системы автоматического регулирования и исследования основных характеристик систем фазовой автоподстройки частоты. Структурная схема системы фазовой автоподстройки частоты. Элементы теории систем фазового регулирования.
лабораторная работа [450,8 K], добавлен 17.12.2010Устройство и принцип работы лампы бегущей волны типа М. Путь построения теории лампы: продольная и переменная составляющие, решение характеристического уравнения. Амплитудно-частотная характеристика лампы. Устройство и принцип работы лампы обратной волны.
реферат [715,7 K], добавлен 20.08.2015Проектирование системы передачи сообщений с дискретной фазовой модуляцией, ее основные части и порядок их взаимодействия. Составление структурной схемы системы и определение назначения ее элементов. Принцип работы дискретизатора, кодера, модулятора.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.11.2009Лампы бегущей и обратной волны СВЧ диапазона. Расчет геометрии замедляющей системы, дисперсионной характеристики и сопротивления связи, геометрии и рабочих параметров вывода и ввода энергии, величины индуктивности фокусирующего магнитного поля.
контрольная работа [972,3 K], добавлен 20.06.2012Расчет характеристик антенны бегущей волны (антенны Бевереджа), используемой в КВ диапазоне. Работа антенны бегущей волны, ее зависимость от качества заземления. Схема подключения "земляных" проводов. Конструктивное выполнение антенны, ее нагрузка.
реферат [183,5 K], добавлен 17.04.2011Понятия амплитудной и фазовой частотных характеристик и формулы для их определения. Расчет частотной передаточной функции для инерционного, колебательного, интегро-дифференцирующего, идеального и реального интегрирующих звеньев и устройств регулирования.
лабораторная работа [1,3 M], добавлен 06.06.2016Расчет характеристик направленности и коэффициента осевой концентрации антенны. Выбор колебательной системы и активного материала. Расчет электроакустических параметров и чувствительности. Технология сборки и методики измерения параметров антенны.
курсовая работа [153,3 K], добавлен 15.08.2010Системы автоматического регулирования положения, функциональная связь элементов САР. Структурная схема следящей системы, управление перемещением. Определение передаточных функций. Построение логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик.
контрольная работа [230,0 K], добавлен 22.01.2015Характеристика и принцип действия системы фазовой автоподстройки частоты. Расчет значения петлевого усиления по значению амплитуды ошибки слежения в стационарном режиме. Коррекция системы усилительным звеном и при помощи фильтра с опережением по фазе.
курсовая работа [93,4 K], добавлен 27.04.2013Технические свойства фазоманипулированных сигналов. Параметры повышенной скорости передачи данных стандарта GSM. Виды фазовой манипуляции. Спектр сигнала двоичной фазовой модуляции. Фазовые созвездия для EDGE и GPRS. Сравнение пропускной способности.
презентация [1014,7 K], добавлен 14.09.2010Исследование режимов системы автоматического управления. Определение передаточной функции замкнутой системы. Построение логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик. Синтез системы "объект-регулятор", расчет оптимальных параметров.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.06.2011Частотная и переходная характеристики замкнутой системы, запас устойчивости по фазе. Построение логарифмических частотных характеристик для звеньев первого порядка, методика построения и расчета амплитудной и фазовой модуляции при рабочих частотах.
лабораторная работа [659,9 K], добавлен 30.03.2011Принцип работы приемоиндикатора в режиме измерения. Расчет и построение графиков форм сигналов. Определение напряжённости поля атмосферных шумов в полосе пропускания приёмника. Подсчет ошибок определения места фазовым отсчетам при двух уровнях слежения.
курсовая работа [537,8 K], добавлен 03.01.2010Расчет измерительного моста постоянного тока. Составление схемы одинарного моста. Формулы для расчета параметров элементов. Условия обеспечения погрешности косвенного измерения при максимальной чувствительности прибора. Определение потребляемого тока.
контрольная работа [111,0 K], добавлен 07.06.2014Нелинейная модель системы фазовой автоподстройки частоты. Основные направления развития систем связи. Значение начальной разности фаз обратной связи. Постоянство разности фаз в установившемся режиме. Характер процессов в идеализированной системе ФАПЧ.
реферат [113,0 K], добавлен 30.03.2011Определение геометрии прямоугольного и круглого волновода, расчет и построение графиков частотной зависимости электрических характеристик (фазовой, групповой скоростей и т.д.). Расчет геометрии коаксиальной, несимметричной, симметричной полосковой линии.
контрольная работа [342,6 K], добавлен 22.11.2009Проектирование цифрового регулятора для построения электропривода с фазовой синхронизацией, работающего в области низких частот вращения. Основные функции цифрового регулятора. Структура и расчет параметров регулятора и системы управления электропривода.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 02.01.2011