作者单位
摘要
1 中国空间技术研究院西安分院 空间微波技术重点实验室, 西安 710100
2 西安交通大学 微电子学院, 西安 710049
铁氧体环行器是承载航天器微波系统大功率的关键器件,其大功率微放电效应是影响航天器在轨安全、可靠运行的瓶颈问题。从影响微放电效应的关键因素——二次电子发射特性出发,提出铁磁性微波部件微放电效应物理演变模型,揭示了铁磁性微波部件内部初始自由电子与二次电子运动的空间规律;通过改变铁磁性微波部件表面二次电子发射特性,揭示了铁磁性微波部件抗微放电优化设计的物理原理。在S频段铁氧体环行器中验证了基于表面二次电子发射特性的微放电效应抑制,将器件的微放电阈值从380 W提高至3400 W以上,提升效率大于900%。
星载 铁氧体环行器 微放电 抑制 演变机理 satellite ferromagnetic circulator multipactor suppression evolution mechanism 
强激光与粒子束
2022, 34(6): 063002
作者单位
摘要
1 东南大学 毫米波国家重点实验室, 南京 210096
2 西安空间无线电技术研究所 空间微波技术重点实验室, 西安 710100
3 西安交通大学 电子物理与器件教育部重点实验室, 西安 710049
当前国际上基于Vaughan二次电子模型的材料数据库十分丰富,且其数据均经过大量实验验证,具有很高的实验精度和可信度。为了将这些数据库融入到自主开发的电磁粒子联合模拟平台,完善和提高电磁粒子混合算法的计算精度,在对经典Vaughan模型做了深入研究的基础上,成功地推导出产生二次电子数目的计算方法。此外,为了使经典Vaughan二次电子发射理论更便捷和完整地应用到实际工程应用当中,还对二次电子出射能量以及二次电子出射角度的计算等实际问题做了进一步的拓展性研究。数值计算结果验证了拓展后Vaughan模型算法的准确性和鲁棒性。
二次电子发射模型 Vaughan模型 电磁粒子仿真 出射能量 出射角度 secondary electron emission Vaughan model electromagnetic-particle simulation emissive energy emissive angle 
强激光与粒子束
2013, 25(11): 3035

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