强激光与粒子束
彊激光與粒子束
강격광여입자속
HIGH POWER LASER AND PARTICLEBEAMS
2005年
4期
586-590
,共5页
同轴线%遗传算法%时域有限差分法%阻抗变换器%并行运算
同軸線%遺傳算法%時域有限差分法%阻抗變換器%併行運算
동축선%유전산법%시역유한차분법%조항변환기%병행운산
在高功率微波应用中,同轴线的阻抗匹配十分重要.通过同轴线内导体的渐变,可以实现阻抗变换与阻抗匹配.内导体渐变可以采用多项式、余弦、指数等函数形式.用时域有限差分方法计算同轴线的反射系数,以同轴线内导体渐变段的长度和反射系数达到最小为目标,采用遗传算法优化渐变段的结构参数,得到了反射系数为0.015、渐变长度为148 mm的同轴线阻抗变换结构.在一套具有16节点的Beowulf型并行计算机系统上采用主从式并行计算技术完成了计算,缩短了遗传算法搜索时间.最后计算和分析了该同轴线阻抗变换结构的带宽和微波功率容量,该结构峰值功率达8.734 MW.
在高功率微波應用中,同軸線的阻抗匹配十分重要.通過同軸線內導體的漸變,可以實現阻抗變換與阻抗匹配.內導體漸變可以採用多項式、餘絃、指數等函數形式.用時域有限差分方法計算同軸線的反射繫數,以同軸線內導體漸變段的長度和反射繫數達到最小為目標,採用遺傳算法優化漸變段的結構參數,得到瞭反射繫數為0.015、漸變長度為148 mm的同軸線阻抗變換結構.在一套具有16節點的Beowulf型併行計算機繫統上採用主從式併行計算技術完成瞭計算,縮短瞭遺傳算法搜索時間.最後計算和分析瞭該同軸線阻抗變換結構的帶寬和微波功率容量,該結構峰值功率達8.734 MW.
재고공솔미파응용중,동축선적조항필배십분중요.통과동축선내도체적점변,가이실현조항변환여조항필배.내도체점변가이채용다항식、여현、지수등함수형식.용시역유한차분방법계산동축선적반사계수,이동축선내도체점변단적장도화반사계수체도최소위목표,채용유전산법우화점변단적결구삼수,득도료반사계수위0.015、점변장도위148 mm적동축선조항변환결구.재일투구유16절점적Beowulf형병행계산궤계통상채용주종식병행계산기술완성료계산,축단료유전산법수색시간.최후계산화분석료해동축선조항변환결구적대관화미파공솔용량,해결구봉치공솔체8.734 MW.