CST行波管TWT仿真示例(上)- 慢波結(jié)構(gòu)的冷設(shè)計(jì)
這一期我們一起看一下CST自帶案例之一,慢波結(jié)構(gòu)(SWS, slow wave structure)。
慢波結(jié)構(gòu)是行波管(TWT,travelingwave tube)的核心,其性能將直接影響行波管放大器的整體性能。之所以叫慢波結(jié)構(gòu),是因?yàn)殡姶挪ㄔ诼菪車(chē)囊苿?dòng)降低了波沿著真空管軸線移動(dòng)的速度,結(jié)果與慢速粒子的速度相接近,從而產(chǎn)生強(qiáng)大的相互作用,從電子束中吸收能量并將信號(hào)波放大。話說(shuō)CST的前身MAFIA就是專業(yè)計(jì)算行波管的,絕對(duì)老本行。
對(duì)慢波結(jié)構(gòu)進(jìn)行三維本征模E-solver分析色散圖是最有效設(shè)計(jì)方法,也稱冷設(shè)計(jì)(Cold Test)。多個(gè)慢波結(jié)構(gòu)周期性連接形成行波管后,用時(shí)域T-solver分析不同耦合端口之間的時(shí)域信號(hào)傳輸,也算冷設(shè)計(jì)的一部分。對(duì)應(yīng)的熱設(shè)計(jì)(Hot Test),則是行波管加上粒子源和功放之后的仿真設(shè)計(jì),需要靜磁場(chǎng)Ms-solver和高頻自洽PIC-solver來(lái)算粒子和場(chǎng)的互動(dòng),我們接下來(lái)在“行波管TWT仿真(下)自洽互作用熱設(shè)計(jì)”再談。
Component Library 中搜Slow Wave模型。直接看模型不容易理解,這里我們從零開(kāi)始,重新建模學(xué)習(xí)這個(gè)螺旋結(jié)構(gòu)。螺旋結(jié)構(gòu)的TWT普遍又經(jīng)典,當(dāng)然市面上也有很多其他結(jié)構(gòu),比如蛇形鏈接的平行環(huán)等。
使用模板:
Step 1. 畫(huà)中心螺旋
先畫(huà)一個(gè)功能性方塊,厚度和寬度對(duì)應(yīng)中心螺旋線的厚度和寬度,然后選其截面和一邊。
在Pick Lists 里選擇已選的邊,然后點(diǎn)In plane將該邊沿-X移動(dòng)一段距離,該距離就是螺旋線圈的半徑。
然后用Rotate face功能,角度放720度,高度可以參數(shù)化,就是螺旋線圈的高度,材料PEC。
Step 2. 畫(huà)夾持桿
刪除功能性的方塊,再畫(huà)一個(gè)同軸空心圓柱包裹住螺旋線,材料為介質(zhì)APBN, epsilon=5.12。APBN全稱為Anisotropic Pyrolitic Deposited Boron Nitride,各向異性熱解沉積氮化硼。
再畫(huà)方塊夾持桿,布爾運(yùn)算求出與圓柱的重疊部分,再旋轉(zhuǎn)60度兩次。
Step 3. 畫(huà)外殼和真空填充
用大的PEC方塊先包住所有結(jié)構(gòu),不做任何布爾運(yùn)算。
然后畫(huà)和剛才圓柱同等大小實(shí)心圓柱,材料為真空,Insert插入到PEC方塊中。
支撐材料APBN也insert插入到真空?qǐng)A柱中。
最后切割出一個(gè)周期就可以了,整個(gè)過(guò)程只需幾分鐘,CST建模行波管的速度可謂是一大優(yōu)勢(shì)。
Step 4. E-solver設(shè)置
邊界周?chē)际请娺吔?,Z上下為周期邊界,參數(shù)“phase”控制Z方向的掃描角。這里建議真空區(qū)域要本地加密。頻率范圍0-10GHz。
然后推薦跑個(gè)macro->Solver->E-solver->DefineSlow Wave userdefined Watch,參數(shù)掃描時(shí)就能提取更多慢性結(jié)構(gòu)的KPI結(jié)果,比如相速度,耦合阻抗等等。用戶還可點(diǎn)Edit修改或添加SWS相關(guān)的KPI。
求解器用Tet四面體網(wǎng)格:
Step 5. 仿真結(jié)果
相速度曲線是針對(duì)光速歸一化的:
所有可以看到波在這個(gè)慢波結(jié)構(gòu)中的傳播速度比光速慢了五六倍。在一定帶寬內(nèi),相速度也不是恒定的。
耦合阻抗結(jié)果如下,和空間諧波、增益都有關(guān)系。
根據(jù)得到的這些結(jié)果,結(jié)合粒子源的電路特性,就可以分析出,比如哪些頻率是正向波或反向波,行波管是同步模式還是異步模式,能不能從離子中獲取能量用于功放等等。很多設(shè)計(jì)也是通過(guò)調(diào)整螺線的結(jié)構(gòu)來(lái)調(diào)整相速度,為了更好的和可用的電子速度匹配,提高功放效率。
關(guān)于軸方向的高階空間諧波,我們有相關(guān)后處理模板方法獲得,可前往達(dá)索網(wǎng)站:https://support.3ds.com/knowledge-base/
搜索“ObtainingCold-Test Parameters for a Helical Slow-Wave Structure Using CST”或“QA00000064048”,下載相關(guān)資料?;蛭覀円院笥袡C(jī)會(huì)再寫(xiě)。
另外關(guān)于時(shí)域T-solver在冷設(shè)計(jì)過(guò)程中也被廣大客戶所用,簡(jiǎn)單說(shuō)就是在行波管中的時(shí)域信號(hào)傳播位置、時(shí)間、大小、波形等等。對(duì)于CST的T-solver非常輕松,這里我們就先跳過(guò)。
最后看一下行波管TWT的完整設(shè)計(jì)流程,這些都可以在CST一個(gè)界面完成:
第一步,粒子源仿真,我們之前寫(xiě)過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的電子槍案例,可參考:CST仿真實(shí)例-粒子槍仿真和Track Solver追蹤求解
第二步,慢波結(jié)構(gòu)仿真,就是這篇SWS用本征模做冷設(shè)計(jì)分析。
第三步,輸出信號(hào)仿真,也就是PIC-solver做功放的熱設(shè)計(jì)分析。
第四步,接收器電磁仿真,接收粒子,二次倍增等。
第五步,接收器熱仿真。