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公开(公告)号:CN111640636B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010518096.6
申请日:2020-06-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种工作在正二次空间谐波的行波管慢波电路,在矩形波导中放置多个周期结构,每个周期由三个依次间隔一定距离放置的金属栅构成,其中,第一金属栅左右与矩形波导内壁有间隙,第二金属栅下方与矩形波导内壁有间隙,第三金属栅上方与矩形波导内壁有间隙,第一金属栅的开孔的中心与第二金属栅的开口、第三金属栅的开口形成的开孔的中心在一条直线上,作为电子束通道。这样本发明工作在正二次空间谐波的行波管慢波电路就可以工作在正二次空间,增大器件尺寸的同时,输出功率能满足实际需要。
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公开(公告)号:CN110335797A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910610635.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/26
Abstract: 本发明公开了一种行波管用螺旋线慢波结构,将金属加载结构一端通过焊接与陶瓷夹持杆连接,另一端与金属管壳连接,因而热传导性大为改善,且由于金属加载结构对色散的影响,色散更弱,色散曲线更加平坦,相比只用陶瓷夹持杆的螺旋线慢波结构明显增加了工作带宽,同时,耦合阻抗没有明显降低。由于金属加载结构与陶瓷夹持杆在径向结合在一起,其角向结构简单,装配空间相对宽松,易于装配,也容易保证装配精度。该慢波结构尤其适合毫米波频段。
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公开(公告)号:CN109872934A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910164317.1
申请日:2019-03-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明提供一种适用于毫米波太赫兹频段多电子注返波管的慢波结构,该慢波结构能够适用于毫米波太赫兹频段,属于微波真空电子器件领域。本发明结构采用两个固定连接的金属栅齿组成单元脊,多个单元脊周期排列形成脊和矩形波导构成慢波结构,该结构结合了脊波导、矩形波导和梯形线的结构特点,形成了一种新型慢波结构。此慢波结构并联后的结构类似于多导体慢波结构,其优点在于耦合阻抗易于调节,通过适当的参数设计,可实现较大的耦合阻抗;其耦合阻抗在远离栅表面的方向上衰减速度较低,可以实现较大面积电子束,进而实现更高的输出功率且其横向尺寸不受波长限制,可以任意展开。
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公开(公告)号:CN109742005A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910146532.9
申请日:2019-02-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/36
Abstract: 本发明公开了一种适用于宽带大功率的同轴输能窗,通过在阶梯状圆波导中插入锥形同轴陶瓷窗,并进行陶瓷金属封结,锥形同轴陶瓷窗的内导体的两端分别与上、下两端空气介质同轴线内导体相连,锥形同轴陶瓷窗的下端部分与阶梯状圆波导金属封装在一起,上端的空心圆柱体和空心椎体悬置在阶梯状圆波导的腔体内,同轴内导体从锥形同轴陶瓷窗中心穿过与锥状部分进行金属化焊接构成封闭的大功率、宽带锥形输能窗结构;微波信号从一端的同轴线输入,经过一段锥形同轴陶瓷窗后实现能量的传输。
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公开(公告)号:CN109119310A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810929348.7
申请日:2018-08-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种适用于双带状注返波振荡器的慢波结构,包括矩形波导和若干个竖直金属平板对结构,竖直金属平板对结构包括一对竖直矩形金属平板、矩形金属框架和一对金属条,竖直矩形金属平板的上下半部分各开有一个矩形孔,两个竖直矩形金属平板平行放置于矩形金属框架的内部,两个金属条用于分别连接一个竖直矩形金属平板和矩形金属框架;若干个竖直金属平板结构中的矩形金属框架依次连接,作为整体插入矩形波导中,构成慢波结构。本发明慢波结构具有较高的输出功率和电子效率。
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公开(公告)号:CN105551920B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610036029.4
申请日:2016-01-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超宽带大功率太赫兹辐射源,包括一个阴极、慢波结构、能量输出耦合器以及一个终端匹配器,其中能量输出耦合器为一个三端口元件,阴极产生的带状电子注,从带状电子注入口进入能量输出耦合器,然后从慢波结构连接口输出到慢波结构,产生太赫兹辐射源信号,在终端匹配器反射后,再经过慢波结构,回到能量输出耦合器中,最后,通过太赫兹辐射源信号输出端口输出。本发明具有超宽调谐工作、瓦量级的大功率;起振条件很容易被满足,对于电子注的电流密度要求较低;输出太赫兹辐射源信号稳定,频谱纯净;工作电压低、小型化、易于加工和装配等特点。
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公开(公告)号:CN115954248B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310058906.8
申请日:2023-01-17
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种正弦型交错双栅慢波结构,涉及真空电子技术领域,解决了现有慢波结构传输损耗大、带宽窄等问题,其技术方案要点是:包括分置于上下两侧的上栅部和下栅部,所述上栅部和下栅部均沿轴向等间距形成正弦型凸起,构成周期性波导曲线,所述上栅部的周期性波导曲线与下栅部的周期性波导曲线具有相位差;通过平滑的正弦型凸起减少传统矩形凸起中场的突变点,从而减少电磁波在传输过程中的损耗,且上、下栅部的正弦型凸起交错设置,较传统的交错双栅慢波结构具有更高的带宽,为亚毫米波段及太赫兹波段提供了一种提高输出功率的行波管慢波结构。
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公开(公告)号:CN114417636B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202210113492.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于等效电流源模型的PPM结构逆分析方法及装置,该方法包括:获取电子注参数,根据所述电子注参数计算PPM结构的基础参数;初始化PPM结构,根据所述PPM结构的基础参数对所述PPM结构进行PPM结构的结构参数初始化,得到PPM初始结构;根据PPM初始结构的极靴,由极靴材料确定极靴材料的最大磁场;根据所述PPM初始结构及所述极靴材料的最大磁场,采用考虑极靴影响的有限长PPM快速计算方法对所述PPM初始结构进行逆分析,得到满足要求的PPM最终结构。本发明计算非常快速,无需再通过电磁仿真软件正向设计,不再需要大量的仿真计算,因此节省了大量的时间成本,同时也减少了大量的人为操作。
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公开(公告)号:CN115050621B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210654045.5
申请日:2022-06-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蓝宝石基底的超材料输能窗及其制备方法,涉及微波电真空技术领域,在蓝宝石基底窗片上设置带有凹槽的金属框层结构。通过金属结构与电场之间的相互作用,实现比传统盒型窗更加良好的传输性能;通过矩形金属框与电场之间的相互作用,在蓝宝石基底窗片上激励出了TM11模式和TE21模式,使得该输能窗实现了更好的模式匹配,从而减小反射,可以实现比传统盒型窗更加良好的传输性能。
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公开(公告)号:CN115083866B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210847987.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种正弦型曲折波导慢波组件及行波管,涉及真空电子技术领域,解决由于现有曲折波导慢波结构所带来的缺陷,导致曲折波导慢波结构的耦合阻抗较低的问题,本发明的慢波组件的上下部分是正弦形状的正弦波导,随着正弦波导的上下正弦起伏高度的增加,使得慢波结构的耦合阻抗增大,进而使得电子注通道轴向场分量较为集中,注‑波互作用的有效路径增长,电子注与电磁波的互作用能力增加,从而提高由慢波组件为核心构成的行波管的输出功率、增益和互作用效率。
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