DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Колосов, С. В. | - |
dc.contributor.author | Шатилова, О. О. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T06:10:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T06:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Колосов, С. В. Гиро-ЛБВ-умножитель частоты = Gyro-TWT Frequency Multiplier / С. В. Колосов, О. О. Шатилова // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 3. – С. 44–51. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56421 | - |
dc.description.abstract | Усилители гиротронного типа разрабатываются для различных приложений, требующих высокой
мощности в миллиметровом диапазоне длин волн. Расчеты оптимальных конструкций гиротронных
ламп бегущей волны (гиро-ЛБВ), представленные в статье, проведены с использованием компьютерной
программы Gyro-K с помощью методики преобразования координат, позволяющей существенно сократить
время расчетов гирорезонансных приборов за счет сведения трехмерной задачи возбуждения нерегулярного
волновода к одномерной. Рассмотрены два варианта создания гиро-ЛБВ на моде волны TE02:
первый - работающий на первой гармонике гирочастоты, второй - умножитель частоты. Приведены достижимые
характеристики приборов в терагерцевом диапазоне частот - такие как полосы усиления, КПД,
коэффициенты усиления и распределения высокочастотных полей в продольном и поперечном сечениях.
Гиро-ЛБВ-умножитель частоты обладает полосой усиления 7,2 %, КПД - 17 % и коэффициентом усиления
30 Дб. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | доклады БГУИР | en_US |
dc.subject | широкополосные усилители | en_US |
dc.subject | гиротронные лампы | en_US |
dc.title | Гиро-ЛБВ-умножитель частоты | en_US |
dc.title.alternative | Gyro-TWT Frequency Multiplier | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-3-44-51 | - |
local.description.annotation | Gyrotron-type amplifiers are being developed for various applications requiring high power in the millimeter
wavelength range. Calculations of the optimal designs of gyrotron traveling wave tubes (gyro-TWTs),
presented in the article, were carried out using the Gyro-K computer program using a coordinate transformation
technique, which made it possible to significantly reduce the calculation time of gyroresonance devices by reducing
the three-dimensional problem of excitation of an irregular waveguide to a one-dimensional one. Two options
for creating a gyro-TWT using the TE02 wave mode are considered: the first one is operating at the first harmonic
of the gyrofrequency, the second is a frequency multiplier. The achievable characteristics of devices in the terahertz
frequency range are presented, such as gain bands, efficiency, gain factors and distributions of high-frequency
fields in longitudinal and transverse sections. The gyro-TWT frequency multiplier has a gain bandwidth
of 7.2 %, an efficiency of 17 %, and a gain of 30 dB. | en_US |
Appears in Collections: | Том 22, № 3
|