项目名称: 等离子体填充螺旋线行波管的仿真分析及优化设计

项目编号: No.61271052

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 李明之

作者单位: 北京大学

项目金额: 70万元

中文摘要: 本项目采用时域有限差分方法和粒子模拟方法及粒子群优化技术对等离子体填充螺旋线行波管进行电磁仿真和分析,研究其工作机理,充分发挥时域有限差分方法在求解复杂电磁系统问题方面的优势及易于并行处理的特点。研究重点为开发大功率、宽频带、高效率等离子体填充螺旋线行波管的大型并行计算软件,并通过优化算法寻找最佳关键参数,如慢波结构几何尺寸,等离子体参数等。针对该问题模型复杂,参数众多的特点,采用粒子群优化方法进行寻优计算,找到相关设计参数的最佳值。这些研究工作将在带有高性能图形处理器的并行集群上开展以获得高效率代码。本课题的研究工作旨在发展等离子体填充螺旋线行波管的高精度高效优化设计软件,为发展其它类型高性能微波管仿真设计软件打下坚实基础,同时也为微波管的特性分析和优化设计积累知识和经验。本项目的成果将对通讯、电子和国防等相关领域的发展起到很大的推动作用,有重要的理论意义和广泛的应用前景。

中文关键词: 微波器件;行波管;时域有限差分方法;粒子模拟方法;等离子体

英文摘要: This project applies Finite-Difference Time-Domain method and Particle-in-Cell technique together with Particle Swarm Optimization technique to simulate and analyze plasma filled helix traveling wave tubes to research their mechanism and get their characteristics. The main goal of the research work is to develop the large scale parallel code for high power, wide-band, high efficiency plasma filled helix traveling wave tubes, and find the optimal value of the key parameters with the help of optimal method, for example, the geometry of the slow-wave structure, plasma parameter, etc.. This research work will be conducted on parallel cluster with high performance graphic processor. The achievements of this project will build a solid foundation for the development of other types of high performance microwave tubes and will play a important role in the region of communication, electronics and defense.

英文关键词: Microwave Device;Traveling Wave Tube;FDTD;Particle-in-Cell;Plasma

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

深度神经网络FPGA设计进展、实现与展望
专知会员服务
33+阅读 · 2022年3月21日
Kyoto大学Toshiyuki:快速复杂控制系统的实时优化,133页ppt
【干货书】优化与学习的随机梯度技术,238页pdf
专知会员服务
52+阅读 · 2021年11月22日
【干货书】算法设计艺术,319页pdf
专知会员服务
112+阅读 · 2021年10月24日
【干货书】计算机科学家的数学,153页pdf
专知会员服务
165+阅读 · 2021年7月27日
【干货书】数值Python计算,Numerical Python,709页pdf
专知会员服务
106+阅读 · 2021年5月30日
专知会员服务
70+阅读 · 2021年5月11日
最新《非凸优化理论》进展书册,79页pdf
专知会员服务
104+阅读 · 2020年12月18日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
199+阅读 · 2020年9月1日
WebGL 动画工业化探索与实践
InfoQ
0+阅读 · 2022年3月30日
PyTorch | 优化神经网络训练的17种方法
极市平台
3+阅读 · 2021年12月30日
【博士论文】基于冲量的加速优化算法
专知
7+阅读 · 2021年11月29日
招聘平面设计实习生
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2021年5月20日
【仿真】国内外CAE软件的差距及自主路
产业智能官
32+阅读 · 2018年12月20日
红外弱小目标处理研究获进展
中科院之声
17+阅读 · 2017年11月19日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Convex-Concave Min-Max Stackelberg Games
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
小贴士
相关VIP内容
深度神经网络FPGA设计进展、实现与展望
专知会员服务
33+阅读 · 2022年3月21日
Kyoto大学Toshiyuki:快速复杂控制系统的实时优化,133页ppt
【干货书】优化与学习的随机梯度技术,238页pdf
专知会员服务
52+阅读 · 2021年11月22日
【干货书】算法设计艺术,319页pdf
专知会员服务
112+阅读 · 2021年10月24日
【干货书】计算机科学家的数学,153页pdf
专知会员服务
165+阅读 · 2021年7月27日
【干货书】数值Python计算,Numerical Python,709页pdf
专知会员服务
106+阅读 · 2021年5月30日
专知会员服务
70+阅读 · 2021年5月11日
最新《非凸优化理论》进展书册,79页pdf
专知会员服务
104+阅读 · 2020年12月18日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
199+阅读 · 2020年9月1日
相关资讯
WebGL 动画工业化探索与实践
InfoQ
0+阅读 · 2022年3月30日
PyTorch | 优化神经网络训练的17种方法
极市平台
3+阅读 · 2021年12月30日
【博士论文】基于冲量的加速优化算法
专知
7+阅读 · 2021年11月29日
招聘平面设计实习生
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2021年5月20日
【仿真】国内外CAE软件的差距及自主路
产业智能官
32+阅读 · 2018年12月20日
红外弱小目标处理研究获进展
中科院之声
17+阅读 · 2017年11月19日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员