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公开(公告)号:CN108933313A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201811076002.3
申请日:2018-09-14
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种多极异形波导及其边界确定方法,包括中空的圆柱形波导,圆柱形波导内部为五角星式弧形分瓣中空结构,圆柱形波导的表面设有焊接槽,圆柱形波导的长度为162.0mm,外半径为19.0mm,五角星式弧形分瓣的顶点到圆柱形波导边界的距离为3.2mm,五角星式弧形分瓣的凹点到圆柱形波导边界的距离为6.8mm。多极异形波导混改善了色散曲线的群速和相速线性特征,实现了对寄生模式有效压制和工作模式转换的精确控制。返波振荡TE11和TE21模式与工作模式TE01间隔分别增加2GHz和2.5GHz,返波振荡阈值提高40%。
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公开(公告)号:CN106941061B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201710275314.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了紧凑型宽带TEn0‑HE0n模式变换装置,属于真空电子技术领域。该装置包括依次连接的输入矩形波导、N级台阶变换段、输出封闭共焦波导段、输出开放共焦波导段。该结构同时对共焦波导镜面曲率半径和镜面宽度进行多级台阶渐变,实现了在相对带宽大于50%的频带内模式转化效率优于‑1dB,且传输曲线平坦、光滑,与线性渐变相比渐变长度大大缩短,结构紧凑、易于加工。
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公开(公告)号:CN107732398A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710770899.9
申请日:2017-08-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/18
CPC classification number: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种宽频带大功率毫米波过模波导TE01定向耦合器,属于大功率毫米波器件技术领域。该定向耦合器包括过模四极主波导,对称设置于其两端的输入过渡段、输出过渡段,以及通过一排耦合圆孔与过模四极主波导凸起部分连通的副波导。本发明采用基于过模的四极波导结构,功率容量大,且能在宽频带范围内实现耦合度平稳、方向性高的输出特性;四极波导内模式间隔较大,从而使得定向耦合器具有强烈的模式选择特性,可以避免其他寄生模式的影响;四极波导结构还能实现高方向性的指标,具有抗驻波特性。
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公开(公告)号:CN107591306A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710732460.7
申请日:2017-08-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/36
Abstract: 本发明公开了一种新型宽带介质加载回旋行波管高频系统,属于微波、毫米波和太赫兹器件技术领域。该系统包括依次连接的预群聚段、线性放大段、非线性放大段、以及输出渐变段,预群聚段、线性放大段、非线性放大段、以及输出渐变段包括金属圆波导外壳、贴合圆波导内壁加载的环形无损介质加载波导,线性放大段角向均匀地设置有矩形有损介质片,并沿轴向呈周期性分布。本发明通过加载无损介质波导,改变整个高频结构色散特性,使电子注曲线与波导色散曲线在宽频段范围内满足谐振条件,确保宽频带工作特性;同时采用渐变的输出结构,解决高频点增益低带来的输出功率低问题。本发明即能满足宽频带工作需求,又能在频带范围内提供较高的微波功率输出。
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公开(公告)号:CN107508016A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710724724.4
申请日:2017-08-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/163
CPC classification number: H01P1/163
Abstract: 本发明公开了一种用于传输高功率微波和毫米波的新型多孔通风圆波导,属于高功率微波、毫米波器件技术领域。该结构为在圆波导的波导壁上设置有等间距平行排布的若干列圆形通风孔。本发明通风孔将波导内的空气与外界大气连通,起到通风的作用。波导的通风环境改善后,波导内的空气流动加强,一方面使得大功率真空器件的输出窗表面的对流散热能力增强,达到提高输出窗功率容量的目的。另一方面波导内的空气流动加强,降低了微波在波导内打火几率,同时还提高了因微波击穿打火造成空气膨胀,气压升高而导致输出窗损坏的功率阈值,间接地提高了输出窗的功率容量。
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公开(公告)号:CN105914117B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610246861.7
申请日:2016-04-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/38
Abstract: 本发明公开了一种共焦波导宽带输入耦合装置,涉及微波,毫米波器件技术领域,具体地说是一种新型共焦波导回旋行波管宽带输入耦合系统,可以应用在毫米波及太赫兹波段的回旋行波管。共焦波导输入耦合系统中还存在许多寄生模式,导致其耦合效率下降,因此通过改变边界条件来抑制寄生模式,使从标准矩形波导输入的功率更多的耦合为工作模式的功率。将共焦波导输入耦合系统的开敞面封闭,同时在封闭面上开槽,这样就改变了边界条件,抑制了寄生模式,使工作模式的耦合效率更高,耦合带宽更宽。
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公开(公告)号:CN107425237A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710540344.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种矩形波导TE10模到圆波导TE21模的模式激励器及设计方法,模式激励器的工作波长为λ,包括矩形波导和圆波导;矩形波导包括输入端口和输出端口;圆波导包括短路面和输出端口,矩形波导的输出端口端倾斜嵌入圆波导内,且距离短路面1/4工作波长处,以使电磁波从所述矩形波导的输入端口传输到所述圆波导的输出端口,实现对圆波导的模激励;矩形波导的窄边与圆波导的轴线相垂直,矩形波导的中心线与圆波导的轴线之间的夹角为θ;矩形波导的长度为工作波长的1-2倍,圆波导的长度为工作波长的5-7倍。本发明的模式激励器结构简单,工作频带和模式转换效率能满足对回旋行波管高频系统中TE21模的传播特性测量的需求。
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公开(公告)号:CN107275173A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710467954.7
申请日:2017-06-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/30
CPC classification number: H01J23/30
Abstract: 本发明公开了一种共焦波导陶瓷开口环形柱微波吸收装置,属于微波、毫米波和太赫兹器件技术领域。该装置包括上下对称设置的开放共焦波导镜面、其两端的延伸段分别为输入输出端、以及对称设置于其两侧的开口环形柱。本发明采用陶瓷开口环形柱来吸收从高频互作用结构中辐射出的能量,并且衍射出的微波可以在环形柱腔体中多次来回反射和吸收,能更好抑制返波振荡,还可以防止局部过热,较大程度上解决了高频互作用系统的散热问题,提高了共焦波导回旋行波管的稳定性。此外,在相同空间体积时,由于开口环形柱具有更大的内表面面积,吸收辐射电磁波的表面积更大,对微波吸收效率更高,提高了共焦波导回旋行波管平均功率容量和稳定性。
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公开(公告)号:CN107240742A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710470560.7
申请日:2017-06-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/26
Abstract: 本发明公开了一种新型螺旋导流结构高功率水负载,属于高功率微波、毫米波技术领域。该结构包括圆波导、导流结构、双锥体结构、进水口以及出水口。其中导流结构由两层圆柱形壳体、以及嵌于两层壳体底部且螺旋上升的导流层组成,导流层宽度与两层壳体之间的间隙宽度一致;双锥体结构由两层圆锥形壳体组成并形成中空水室,双锥体结构底部与导流结构顶部相连并组成水负载水室。本发明的双锥体水负载结构,减少了水负载端口电磁反射,实现宽带低反射的设计目标;同时有效缩小水负载体积,提高水室内整体水流流速,提高水负载的功率容量。采用的螺旋上升结构导流层能够实现引导水流流向并形成螺旋上升水流的目标,保证水室内流速分布更为合理、均匀。
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