一种脉冲功率驱动的高亮度X射线源

    公开(公告)号:CN109449071A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811637037.X

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种脉冲功率驱动的高亮度X射线源,属于X射线源技术领域,包括强流脉冲功率源、由超导磁体组成的真空室和脉冲激光器,所述强流脉冲功率源产生强流电子束从真空室一端射入,所述脉冲激光器发出的强激光从真空室的另一端射入,所述强流电子束在超导磁体产生的引导磁场引导下以很小束斑同脉冲激光器发出的强激光相互作用,在此作用过程中,电子受到激光电场作用,而使电子垂直其运动方向上下摆动,由此产生高亮度X射线,本发明不仅装置成本低、建造周期短、结构紧凑和运行维护容易,而且装置提供的X射线波长在较大的范围可调、有较好的方向性、光斑较小(R

    一种跨波段双频无磁场高功率微波器件

    公开(公告)号:CN105720922B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201610070419.3

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种跨波段双频无磁场高功率微波器件,该器件由材料为无磁不锈钢的圆波导套筒、同轴主慢波结构、慢波结构腔周期调节机构、径向发射阴极及阴极负载组成;其中圆波导套筒内部设有卡槽,卡槽与圆波导套筒轴线平行,同轴主慢波结构通过卡槽固定,使得同轴主慢波结构不能在圆波导套筒内转动,但可以沿圆波导套筒轴线平行左右滑行,通过调节机构调整同轴主慢波结构周期长度,可以实现一种跨频段双频无磁场高功率微波器件输出微波频率在线可控调节,单一磁绝缘线振荡器可依次实现P波段0.65GHz及L波段的1.6GHz的高功率微波输出。

    一种C波段低压超辐射产生装置

    公开(公告)号:CN105140087B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510652612.3

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种C波段低压超辐射产生装置,包括:磁体,其为两端设置有封盖的圆柱体空腔;返波管,其设置在所述磁体内与所述磁体形成同轴结构;阴极,其设置在磁体内,且与返波管的另一端相对设置以向返波管发射电子束;天线,其与磁体密封连接;真空泵,其与所述装置的内部连通;其中,返波管内沿阴极的电子发射端依次设置有反射腔、漂移段、慢波结构和阻抗变换。本发明利用BWO(返波管)的超辐射机制可以产生C波段窄脉冲的宽谱微波辐射,这样的微波辐射可以同时满足在电磁干扰方面的频谱覆盖和远距离辐射两方面的要求,而且体积比较小,利于装置的小型化;同时,采用低压即可实现阴极电子束的产生。

    一种跨波段双频相对论返波振荡器

    公开(公告)号:CN105869970B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610241084.7

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种跨波段双频相对论返波振荡器,包括依次同轴设置的高频微波器件和低频微波器件;高频微波器件包括:高频相对论返波振荡器,其内依次同轴设置有阴极和高频段器件束波互作用区;高频相对论返波振荡器的外部设置有第一引导磁体;低频微波器件包括:低频相对论返波振荡器,其内设置有低频段器件束波互作用区;低频相对论返波振荡器同轴连接在高频相对论返波振荡器的末端;低频相对论返波振荡器的外部设置有第二引导磁体。本发明利用相对论返波振荡器中圆波导临界波长原理,利用同一环形强流电子束通过不同磁场强度分布的磁场引导系统,强流电子束先后通过串列的高频微波器件及低频微波器件,分别产生高频段及低频段的高功率微波。

    一种L波段可调谐无磁场高功率微波器件

    公开(公告)号:CN105551918B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610069334.3

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种L波段可调谐无磁场高功率微波器件,该器件由材料为无磁不锈钢的圆波导套筒、同轴主慢波结构、慢波结构周期均匀调节机构、径向发射阴极及阴极负载组成;其中圆波导套筒内部设有卡槽,卡槽与圆波导套筒轴线平行,同轴主慢波结构通过卡槽固定,使得同轴主慢波结构不能在圆波导套筒内转动,但可以沿圆波导套筒轴线平行左右滑行,通过调节机构调整同轴主慢波结构周期长度,可以实现一种L波段无磁场高功率微波器件输出的微波频率在线可调,单一微波器件可依次实现频率为1.47GHz至1.63GHz之间的高功率微波输出。

    一种多频可控高功率微波器件装置

    公开(公告)号:CN105470076B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510808841.X

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种多频可控高功率微波器件装置,包括由高功率微波器件、器件慢波结构周期调节机构、绝缘子、微波辐射天线及引导磁体经真空密封连接构成的真空腔;所述高功率微波器件包括阴极、漂移腔、束波互作用腔及微波输出腔,所述束波互作用腔由多个带有中心孔的盘荷波导盘片组成均匀周期性慢波结构,带有中心孔的盘荷波导盘片通过螺纹孔与器件慢波结构周期调节机构串接在一起组成盘荷波导周期均匀可调装置;本发明利用中心孔盘荷波导周期均匀可调装置发明技术,可以实现高功率微波器件频率在线、远程可调,单一器件可依次实现不同频率的高功率微波输出。

    一种输出渐变放大高功率微波的慢波结构微波振荡器

    公开(公告)号:CN105845531A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610242779.7

    申请日:2016-04-18

    CPC classification number: H01J23/24

    Abstract: 本发明公开了一种输出渐变放大高功率微波的慢波结构微波振荡器,所述微波振荡器的慢波结构呈锥形分布;所述微波振荡器包括:引导磁体,其具有圆柱体空腔;所述引导磁体内依次同轴设置有阴极、慢波结构和同轴内导体。本发明的高功率微波器件中慢波结构渐变放大呈锥形分布,通过引导磁场轴向及径向分布引导电子束由阴极进入慢波结构渐变放大高功率微波振荡器互作用腔,强流电子束在引导磁场的约束下紧贴慢波结构表面传输,微波输出腔内的同轴内导体,增强束波互作用,提高微波输出效率,并可以用它来调节输出窗的大小,以便保证微波输出结构的紧凑,适当调整同轴内导体尺寸结构,可实现在较低磁场引导下,较高效率的微波输出。

    一种C波段低压超辐射产生装置

    公开(公告)号:CN105140087A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510652612.3

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种C波段低压超辐射产生装置,包括:磁体,其为两端设置有封盖的圆柱体空腔;返波管,其设置在所述磁体内与所述磁体形成同轴结构;阴极,其设置在磁体内,且与返波管的另一端相对设置以向返波管发射电子束;天线,其与磁体密封连接;真空泵,其与所述装置的内部连通;其中,返波管内沿阴极的电子发射端依次设置有反射腔、漂移段、慢波结构和阻抗变换。本发明利用BWO(返波管)的超辐射机制可以产生C波段窄脉冲的宽谱微波辐射,这样的微波辐射可以同时满足在电磁干扰方面的频谱覆盖和远距离辐射两方面的要求,而且体积比较小,利于装置的小型化;同时,采用低压即可实现阴极电子束的产生。

    一种基于微波消毒灭活的便携式消毒垃圾桶

    公开(公告)号:CN111284965B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202010263872.2

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开一种基于微波消毒灭活的便携式消毒垃圾桶,包括内部能反射微波的垃圾桶本体,所述垃圾桶本体设有垃圾入口和垃圾出口,所述垃圾桶本体密封设置,所述垃圾桶本体内部还设有用于消毒灭活的微波发射结构。通过上述方案,在微波发射结构和垃圾桶共同形成的封闭空间内建立病菌灭杀高温和微波强场物理条件,实现对生活、医用垃圾在垃圾桶内及时病毒灭活和细菌灭菌。由于垃圾受到压缩而致密,使得垃圾受到微波作用后形成病毒灭活和细菌灭菌需要的温度场较为稳定,同时,压缩后极大减少了垃圾内部的空气和空气流通,避免垃圾受到微波加热后发生燃烧问题,消除了安全隐患。

    一种用于高盐放射性废液干燥桶内的微波加热装置

    公开(公告)号:CN110534225B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN201910891139.2

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于高盐放射性废液干燥桶内的微波加热装置,包括顶板、微波馈入区和底板,顶板表面设有与抽风机连通的第一通孔,微波从微波馈入区的侧面馈入并照射堆芯废水的液面,底板表面设有供微波通过的第二通孔、废液补充孔、液位测量机构的安装孔以及红外温度计的安装孔,本发明将微波从微波馈入区的侧面馈入到干燥桶内,从干燥桶顶部非接触式对高盐放射性废液进行微波加热,将废液中的水变成水蒸气,通过抽风机将干燥过程中形成的水蒸气抽走,废液不断干燥浓缩并缓慢结晶形成相应的盐晶体,实现将高盐放射性废液到盐晶体的固化,实现废液的集中处置,不需要固化处理,可以直接进处置场,相对于常规水泥处理方式,减容比达到100倍。

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