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Accès ouvert déclaré 2021 article

Simulation Investigations of High Power Overmoded Relativistic Backward Wave Oscillator with Trapezoidal Resonant Reflector

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2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

An S-band high power relativistic backward wave oscillator using a trapezoidal resonant reflector and overmoded slow-wave structure is demonstrated by finite difference time domain based Particle-In-Cell code. The trapezoidal resonant reflector and slow-wave structure are chosen to improve the RBWO power handing capability to gigawatt (GW). The Trapezoidal resonant reflector enhances the pre-modulation during electron beam propagation, thus increasing the generated RF signal overall efficiency and coherency. The particle-in-cell simulation generated an RF output power ~5.4 GW in TM01 mode at ~3.6 GHz in a 2.0 T magnetic field and developed a 13.5 kA current for a 1.2 MV DC cathode voltage. The power conversion efficiency is achieved as ~33 %. Further, the influence of different design parameters on frequency, RF output power, and efficiency are analysed through Particle-In-Cell simulations.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Simulation Investigations of High Power Overmoded Relativistic Backward Wave Oscillator with Trapezoidal Resonant Reflector
Date Crossref
17/05/2021
Éditeur
Defence Scientific Information and Documentation Centre
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Indian Institute of Technology BHU pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Banaras Hindu University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Indian Institute of Technology (BHU) Department of Electronics Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Indian Institute of Technology BHU, Banaras Hindu University et Department of Electronics Engineering — Indian Institute of Technology (BHU).

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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