Show simple item record

dc.contributor.advisorRameev, Bulat
dc.contributor.authorErciyas, Hasan
dc.date.accessioned2020-12-10T11:53:58Z
dc.date.available2020-12-10T11:53:58Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2019-10-31
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/269515
dc.description.abstractBu çalışmada bir mikrodalga üreteci olan sanal katot osilatörü (virkatör) tasarımı, modellenmesi ve ölçüm çalışmaları ele alınmıştır. Tasarlanıp ölçülen virkatör modeli için frekans bandı 2-4 GHz olarak şeçilmiştir. Tasarım çalışmaları için CST Particle Studio ve MATLAB programları kullanılmıştır. Matematiksel modelleme yapılırken MATLAB kullanılırken, benzetim ve analiz için CST Studio değerlendirilmiştir. Virkatör katodunun uyarılması için 400kV maksimum voltaj ve 600 ns darbe genişliği üretebilen Marx Jeneratörü kullanılmıştır. Marx Jeneratörününçıkış empedansına uygun olarak üretilen virkatör, Marx jeneratörünün çıkışına bağlanarak ölçümler alınmıştır. Ölçümler 3 farklı şekilde gerçekleştirilmiştir. Birinci senaryoda virkatörün çıkışından alınan mikrodalga sinyali geniş band horn anten ile ölçülmüştür. İkinci senaryoda ise d-dot probe kullanılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Son senaryoda ise horn anten ve mikrodalga güç ölçme sensörü birlikte kullanılarak çıkış gücü hesaplanmıştır. Ölçüm sonuçları benzetim programı ile yapılan analizler ile karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.
dc.description.abstractIn this study, virtual cathode oscillator (vircator) design, modeling and measurement studies are discussed. The frequency band for the designed and measured vircator model is 2-4 GHz. CST Particle Studio and MATLAB programswere used for design studies. When using MATLAB for mathematical modeling, CST Studio was evaluated for simulation and analysis. For the stimulation of the vircator cathode, a Marx Generator, capable of producing 400kV and 600 ns pulses, was used. In this study the vircator was produced in accordance with the output impedance of the Marx Generator connected to the output of the Marx generator to take measurements. The measurements were performed in 3 different ways. In the first scenario, the microwave signal from the output of the vircator was measuredwith a wide band horn antenna. In the second scenario, measurements were performed using the d-dot probe. In the last scenario, the output power was calculated by using the horn antenna and microwave power measurement sensortogether. The results were compared with the results of the simulation program and the results were evaluated.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.subjectFizik ve Fizik Mühendisliğitr_TR
dc.subjectPhysics and Physics Engineeringen_US
dc.titleS band vircator design, simulations and measurements
dc.title.alternativeS band virkatör tasarımı, simülasyonları ve ölçümü
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-10-31
dc.contributor.departmentFizik Anabilim Dalı
dc.subject.ytmPlasma physics
dc.subject.ytmmicrowave frequence
dc.subject.ytmOscillation frequency
dc.identifier.yokid10249835
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityGEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid573355
dc.description.pages96
dc.publisher.disciplineMetroloji Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess