一种产生圆柱形多注强流相对论电子束的冷阴极

    公开(公告)号:CN104332373A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410624507.4

    申请日:2014-11-10

    CPC classification number: H01J23/04

    Abstract: 本发明公开了一种产生圆柱形多注强流相对论电子束的冷阴极,包括采用传导率高、发射阈值高金属材料,且具有外直径相同的圆柱形结构,互相之间同轴心并保持良好电连接的阴极杆、阴极杆过渡环、阴极杆过渡段、阴极座、阴极柱、阴极球头;本发明中发射部件阴极球头的表面场分布均匀因此具有均匀的电子发射密度,发射的多注圆柱形电子束各自相对自身中心呈对称分布,在适当的引导磁场作用下,电子束在多注飘移管内传输过程中的绕自身中心旋转不容易造成电子束与飘移管壁的碰撞,具有较高的传输效率,漂移管内电子束的空间位形保持不变,提高了束波转换效率。

    一种微波功率合成方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102510271A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110365738.4

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种微波功率合成方法,由包括脉冲功率源、相对论速调管放大器、同步控制系统和辐射天线系统来实现,多台脉冲功率源输出的电子束,经多路触发系统同步控制电子束出束时间间隔,再经过相对论速调管放大器产生一定宽度和功率的微波,该微波通过种子源使多束微波锁相,并通过移相器控制微波相位同步,然后经过辐射天线后向目标辐射,在目标物体上实现功率合成。采用本发明的高功率微波空间功率合成方法,可以通过低功率微波发射系统的简单排列或阵列进行功率合成,达到获取高功率微波的效果。

    一种全光纤通信高功率微波源测控系统

    公开(公告)号:CN209017044U

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201822142787.1

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种全光纤通信高功率微波源测控系统,包括测控平台和光纤通信处理单元,测控平台包括嵌入式控制处理器、时序信号产生、数字输入/输出、模拟信号输出、数据采集、串口通信和以太网通信接口七类功能模块,光纤通信处理单元包括数字信号、模拟信号、总线串行通信和以太网络四类光电转换处理功能模块。测控平台通过网络通信接口接收工作参数和运行指令,经内部各功能模块产生相应的开关操作、串口通信和时序控制,通过光纤通信处理单元的不同功能模块处理转换,采用多模光纤的通信介质形式连接至受控单元,返回运行状态信息至远程指控中心。全光纤数据接口的数字化信息传输网络,能很好地应用于强电磁环境的高功率微波源系统中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多模块同轴装配平台
    36.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204149108U

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201420550848.7

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种多模块同轴装配平台,包括若干等距设置的垫块、分别设置在垫块上两端的两根轻轨、通过螺钉与轻轨上表面连接的两根直线导轨、安装在直线导轨上的滑块、通过螺钉与滑块上表面连接的转接滑板、通过锁紧螺母与转接滑板连接的模块支架;与传统方法相比,本实用新型的优势在于:装配精度提高,本实用新型装配平台,经过恰当的安装调整,在安装拆卸过程中产生的误差不超过1毫米,运行直线度有保证,累积误差的影响更小;安全性可靠性好,滚动直线导轨能承受的扭转力矩和旋转力矩较传统的方式提高很多,而且支架、直线导轨之间仅能滑动,不可分离,即便在运输状态下也不需担心颠簸导致脱轨的问题。

    一种产生圆柱形多注强流相对论电子束的冷阴极

    公开(公告)号:CN204155898U

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201420663687.2

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种产生圆柱形多注强流相对论电子束的冷阴极,包括采用传导率高、发射阈值高金属材料,且具有外直径相同的圆柱形结构,互相之间同轴心并保持良好电连接的阴极杆、阴极杆过渡环、阴极杆过渡段、阴极座、阴极柱、阴极球头;本实用新型中发射部件阴极球头的表面场分布均匀因此具有均匀的电子发射密度,发射的多注圆柱形电子束各自相对自身中心呈对称分布,在适当的引导磁场作用下,电子束在多注飘移管内传输过程中的绕自身中心旋转不容易造成电子束与飘移管壁的碰撞,具有较高的传输效率,漂移管内电子束的空间位形保持不变,提高了束波转换效率。

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