0.22THz双注TE20模相速渐变折叠波导研究

来源 :中国真空学会2016学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loganhuang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  随着折叠波导行波管向着轻质量、低压、小型化、大带宽、高频率、高功率方向发展,采用高次模式和多注结构是行波放大器的重要发展方向。然而,高次模式工作时实现对其它模式(尤其TE10)的抑制是研究中的难点。为了避免与TE10 模工作,本人引入了双电子注与TE20 模工作。在双注TE20 模式折叠波导行波管中,电子与波的能量交换同时在双注和场强最强区域发生,相对单注效率要高,这在很多论文中已经到证实。为了进一步提高双注TE20 模式折叠波导行波管的效率,本文设计中引入了介质加载折叠波导,改变电磁波的相速,从而提高了行波管放大器效率。本论文对加入介质后折叠波导注-波互作用作理论分析,并利用CST 对该方法进行模拟研究,研究结果表明采用介质加载折叠波导,选取合适的ε 值,该管的效率提高了94%。
其他文献
自主合成了红光(Poly-IrR)、绿光(Poly-IrG)、蓝光(PFSO)聚合物电致发光材料,用于制备彩色 PLED 显示屏.器件结构为:ITO/PEDOT/PVK/RGB/Ba/Al,器件的 J-V-L 曲 线及电致发光光谱如图 1 所示,红绿蓝器件最大发光效率分别为 6cd/A,55cd/A 和 10cd/A,色坐标为(0.58,0.41),(0.36,0.61),(0.16,0.17).
电润湿显示技术具有“类纸”阅读体验[1],可播放视频[2]以及可柔性化[3]等突出优势,是极具市场潜力的新型反射式显示技术。当前电润湿显示技术正处于高速发展期,包括Liquavista、德国ADT、美国Gammadynamics、台湾工研院和华南师范大学等众多机构正致力于电润湿显示的量产技术攻关。本文结合作者团队工作,就电润湿显示技术研发与产业化进展作简要综述;重点讨论印刷显示制程在电润湿前板制程
以80∶20(质量比)的ZnO-In2O3 混合粉体为原料通过热压烧结制备氧化铟锌靶材(IZO),磨削、抛光、超声清洗后通过磁控溅射制备氧化铟锌薄膜晶体管(IZO TFTs),研究不同烧结温度(850 oC、900 oC、950 oC)、烧结保温时间(60min,90min)对IZO 靶材和IZO TFTs性能的影响.采用底栅顶接触结构,通过磁控溅射方法制备IZO TFTs 的有缘层和电极,沟道宽
随着显示技术向高分辨率,高刷新率,大尺寸方向发展,薄膜晶体管阵列布线需要同时具备低电阻率,高结合强度的特性.本文研究了Cu-0.5%Cr 合金在不同制备条件对电学性能和结合强度的影响.通过优化溅射功率,气压,厚度,退火温度等条件,在250W,2mtorr,691nm,400℃真空退火条件下电阻率为3.46μΩ·cm,同时具有5B 的结合强度.XRD(X 射线衍射)分析表明,合金薄膜在溅射压强,由于
虽然a-IGZO-TFTs 已经实现了产业化,但是由于ZnO 和GaO 氧化物半导体对于水汽和酸比较敏感,限制了传统湿法工艺的高效应用.本课题组于2012 年开发了非晶掺钨氧化铟薄膜晶体管(a-IWO-TFTs),之后日本NIMS 的研究小组等也相继报告了相关研究[1-4].最近,我们开展了a-IWO-TFTs 的氧流量及其光照稳定性的研究.实验发现,随着溅射过程中氧流量的增加,阈值电压右移伴随着
With the upcoming trend of Internet of Things(IoTs),flexible and wearable devices have become more and more essential.The communication between people and the environment will be more intuitive in the
分压力质谱计能够较全面的测量出混合气体各组成成分的分压力,已广泛用于航天、核工业、高能物理、表面物理、半导体等科研和生产的多个领域。目前,用于工业生产的分压力质谱计其测量下限已达到10-9Pa 量级,而我国已建立的分压力校准装置的校准下限为1×10-6Pa,无法满足这些分压力质谱计的全量程校准需求,将会影响其使用过程中测量数据的准确性及可靠性,因此亟需建立极小分压力校准装置。极小分压力校准装置主要
金属砷因其特殊性,往往被人忽视。但是,近年来发现金属砷在医药行业和半导体行业有着不错的发展前景。与此同时,真空蒸馏方法以其流程短、消耗少、对环境无污染等优点,成为分离提纯金属的研究热点和工业生产中的最主要的方法之一。综述了含砷物料真空蒸馏的发展现状与前景,介绍了真空蒸馏技术的分馏机理和影响因素,包括饱和蒸气压、分离系数和蒸发速率3 个方面对真空蒸馏提纯效果和效率的影响。同时介绍了真空条件下,多级精
空间推进器是实现航天器姿态控制、轨道转移等空间任务的关键,在其地面真空试验系统试验中,其真空系统主要是采用低温泵组或冷板通过低温吸附冷凝的抽气方式获得与维持。由于真空试验系统内部羽流环境压力及温度流场较为复杂,因此真空系统的布局位置、结构形式以及束靶挡板等其它因素对于试验系统和试验产品的性能特性与发挥影响较大。本文通过直接蒙特卡洛(DSMC)的方法对影响真空流场分布的几种关键设备布局与结构形式下的
低温真空系统是EAST-NBI 的重要子系统之一,它为束的形成和传输提供高真空环境,其主要由主真空室腔体、辅助抽气机组、差分式低温冷凝泵以及规管、残余气体分析仪等测量元件组成。为保证系统的正常运行,在加工制造,组装试运行前、实验运行前,例行维护和故障维护之后以及故障发生后确诊原因时,都必须对其进行真空检漏操作。本文介绍了EAST-NBI 低温真空系统常用的检漏方法,并以EAST-NBI 实验注入期