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储能系统技术 储能系统 多物理场耦合 ★ 5.0

W波段背靠背纵向蛇形槽慢波结构的仿真与实验研究

Simulation and Experimental Investigation on W-Band Back-to-Back Longitudinal Serpentine Groove Slow Wave Structures

Huanyu Wang · Zhanliang Wang · Xing Liu · Jingrui Duan 等6人 · IEEE Transactions on Electron Devices · 2025年6月

基于传统蛇形槽波导慢波结构,提出一种新型背靠背蛇形槽波导结构(BTBSGW)。该结构在保持常规工作模式特性的同时,实现共用片状电子束的双对称结构,拓展了电子束配置并简化了电子枪设计。通过高频特性分析及粒子模拟,研究了其色散特性、电场分布、耦合阻抗和传输性能。仿真表明,在18.8 kV、0.27 A电子束条件下,器件在86.5–92 GHz频带内增益超20 dB,90 GHz处效率达5.97%,输出功率为302.06 W。采用纳米数控加工制备样件,冷测结果与仿真高度一致,验证了设计可行性,具备在高...

解读: 该W波段慢波结构技术虽聚焦毫米波器件,但其多物理场耦合设计方法对阳光电源具有跨领域借鉴价值。在ST储能变流器和SG光伏逆变器中,高频磁集成设计面临电磁-热-结构耦合挑战,文章的电磁场仿真与实验验证方法可应用于优化功率磁性元件设计。背靠背对称结构理念可启发PowerTitan储能系统的模块化双向变流器...