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公开(公告)号:CN104900467A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510271145.X
申请日:2015-05-26
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H01J29/48 , H01J29/02 , H01J29/04 , H01J29/484 , H01J29/485
Abstract: 本发明公开了一种适用于径向对数螺旋微带慢波线的径向发散电子注电子枪,属于真空电子器件技术领域中的电子枪,其目的在于提供一种适用于径向对数螺旋微带慢波线的径向发散电子注电子枪,使该电子枪与采用了平面扇形电子束工作的径向对数螺旋微带慢波线之间能够很好地进行同步。其技术方案为:包括枪壳,枪壳内设置有阴极组件、控制极和阳极,阴极组件的阴极头置于控制极的径向孔内。本发明专用于与径向对数螺旋微带慢波线配套使用的径向发散电子注电子枪。
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公开(公告)号:CN104851766A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510278381.4
申请日:2015-05-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/087
Abstract: 本发明公开了一种适用于带状电子注的周期永磁聚焦系统,由于任意相邻两极靴磁场方向相反,并且磁场方向垂直于带状电子注的带状表面,同时,两套楼梯型滑轨以带状电子注宽度上下沿传输方向镜像放置,其上的极靴、磁块也成镜像配置,在故而带状电子注在厚度方向被聚焦,使之不再沿厚度方向扩散。此外,通过调节(横向移动)被滑轨卡住极靴,从而使得上下两套楼梯型滑轨上的极靴能够在带状电子注截面两端产生磁场,并且该磁场能够对电子注宽度方向聚焦,通过滑动极靴,能够调节电子注截面两端磁场大小,从而使得宽度方向得到合适的聚焦,这样带状电子注稳定传输,并且实现较高的流通率。
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公开(公告)号:CN103745900A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410016252.3
申请日:2014-01-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/04
Abstract: 本发明公开了一种真空电子器中用于产生带状电子注的阴极,包括宽度和厚度以及前端到后端的长度合适的即合乎真空电子器件设计要求的导体薄片。当施加电压较高时,导体薄片前端电场强度大,将电子从导通薄片上拉出来,当施加电压再进一步增加时,导通薄片前端产生等离子体,强电场从等离子体中拉出更大的电流,形成带状电子注。当电流较大时,从等离子体中拉出来的电流不仅沿磁力线向前前进,向后流动的电流将会打在该斜面体上,从能量角度来说,向后电流打在该斜面体上电位没有变化,故而无能量损耗。本发明提出的真空电子器中用于产生带状电子注的阴极,具有效率高,电流大的特点。同时具有成本低,加工装配容易的优点。
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公开(公告)号:CN119480581A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411557338.7
申请日:2024-11-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于传输禁带调控抑制返波振荡的混合慢波结构,包含两种单元结构:工作单元和调控单元,两种单元结构均由一个矩形耦合腔、圆形电子注通道和光栅间隙构成,调控单元的光栅间隙y向长度大于工作单元,这样调控单元模式1与模式2之间的禁带相比于工作单元下移了,导致工作单元的返波竞争频点在调控单元中,被调控到了接近禁带的位置,即使工作单元的返波竞争频点在混合慢波结构中位于调控单元禁带,而工作单元的工作频点位于调控单元禁带之外,在调控单元中依旧具有良好的传输特性,从而抑制返波竞争振荡,且不影响工作频点的信号传输。该混合慢波结构具有调控传输禁带的特性,在太赫兹电真空器件领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN118824819A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411219341.8
申请日:2024-09-02
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双通道折叠波导慢波结构行波放大器,采用两个折叠波导慢波结构,在折弯方向相反且上下中心位置对齐靠在一起,在两个折叠波导慢波结构背靠背一侧,上下中心位置均开缝,形成统一的电子注通道,左边的折叠波导慢波结构由左边输入输出,右边的折叠波导慢波结构由右边输入输出,折叠波导慢波结构中的波导是扁波导,两端部分渐变至标准波导与外部的输入输出端口连接。这样,相对于现有的微带线多通道慢波结构行波管,本发明采用折叠波导慢波结构,行波放大器功率大幅度提高。与此同时,本发明为全金属结构,具有更高的功率容量,电子注通道横向更宽,能有效降低空间电荷力,电子注流通率更高,两通道的带状电子注可以采用统一的周期永磁聚焦,降低了成本。
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公开(公告)号:CN117039586A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310955464.7
申请日:2023-07-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S1/00 , H03L7/08 , H01L27/085
Abstract: 本发明公开了一种HEMT阵列太赫兹辐射源锁频锁相方法,将HEMT阵列太赫兹辐射源中所有HEMT单元的源极接地、栅极短路,从HEMT阵列中选择一个HEMT单元作为种子信号源,并将种子信号源的漏极单独连接一个电压源,开启种子信号源,在其内部二维电子气中激发等离子体波并传输到其他HEMT单元,待等离子体波种子信号源稳定工作后再开启阵列中其它HEMT单元,对种子信号进行大,最终实现锁频、锁相的太赫兹辐射。本发明在HEMT阵列中设置种子信号源,通过异步启动的方式实现HEMT阵列太赫兹辐射源的锁频锁相。
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公开(公告)号:CN117012612A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310577686.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J65/04
Abstract: 本发明公开了一种利用等离子体激发电磁波的装置,采用在波导中形成有等离子体,密封真空腔体中产生电子通过电子窗穿出到波导中,轰击波导中的等离子体,产生电子分布不均匀性,进而引起电磁波振荡,产生电磁波,产生的电磁波随波导导出。这样在波导中形成有等离子体,以密封真空腔体中产生电子并通过电子窗穿出到波导中的方式替代GOL‑3装置,电子‑等离子体互作用装置大为减小,满足小型化电磁波辐射源的迫切需求,可灵活而广泛地满足多样化应用。此外,相对于返波管和磁控管等真空电子器件,本发明利用等离子体激发电磁波的装置有下述的优点:1)、输出功率高,2)结构简单,互作用区域不需要真空,3)通过调节等离子体密度即可简单调节电磁波频率。
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公开(公告)号:CN116936319A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310591892.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种径向电子注交错栅结构行波放大器,在上下金属圆环外壳下侧与上侧栅有金属构成的同轴不同半径的栅叶片,下侧与上侧栅叶片交错,之间形成空腔,构成一个慢波结构。在靠近热阴极的位置,从上金属圆环外壳下侧或下金属圆环外壳上侧两相邻栅叶片之间的空腔,通过输入结构注入电磁波,作为拟放大的信号,该电磁波在同轴交错栅中沿空腔交错传输,与沿径向传输的电子注互作用,将电子动能转换为电磁波能,将输入电磁波信号放大,在最远离热阴极的下金属圆环外壳上侧或上金属圆环外壳下侧的两片相邻栅叶片之间的空腔,将放大的电磁波从下金属圆环外壳或上金属圆环外壳通过输出结构输出。本发明具有互作用效率高、输出功率高、耦合阻抗高以及结构简单等特点。
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公开(公告)号:CN116313696A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310105678.5
申请日:2023-02-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种悬置加脊型微带线平面慢波结构,与常规悬置微带线慢波结构不同,将周期性金属U形曲折微带线悬置起来,同时在微带线直线段部分加上了一段金属脊,这样表面印制有周期性加脊金属曲折微带线的介质基板主要起支撑作用,电磁波则主要分布在介质基板上下两侧的真空腔中,周期性金属曲折微带线上方将具有较强的纵向电场分布,因为在微带线的直线段加入了一段金属脊,从而可以进一步获得较大的耦合阻抗,最终提高微带线平面行波管放大器的互作用效率。以W波段的一个U型周期性悬置金属曲折微带线慢波结构为例,通过将U型周期性悬置金属曲折微带线加脊,在96GHz处的耦合阻抗提高了194%。
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公开(公告)号:CN111916323B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010849760.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于三维金属栅的过模双频段扩展互作用振荡器,属于真空电子器件领域。该振荡器基于波导加载三维金属栅的模式选择特性,通过设计特定的三维金属栅结构,使得扩展互作用振荡器能够同时具有过模和双频工作的优势,在高频段实现电大尺寸,从而增加器件的功率容量,且易于加工和装配;而在纵向上由于集中式互作用,使得其纵向长度更短,有利于减小聚焦磁场的体积,从而使整体结构更加紧凑。
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