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公开(公告)号:CN203839338U
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201420202353.5
申请日:2014-04-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01J25/10 , H01J23/36 , H01J23/027
Abstract: 本实用新型公开了一种内置收集极的相对论速调管放大器输出腔,输出腔鼻锥从输入方向朝向收集极连接处外径逐渐变大,收集极从与输出腔鼻锥连接处朝向收集极主体方向内径逐渐变大,在支撑杆与输出腔端盖之间的输出腔外筒内壁上设置有凸台,且三根支撑杆在输出腔外筒内同一圆周截面上均匀分布;本实用新型在不降低输出腔内电场角向均匀性的情况下降低输出腔Q值,从而降低输出腔中的电场强度,减少回流电子,降低回流电子对相对论速调管放大器工作稳定性的不利影响;降低电子束轰击收集极内表面的功率密度,减小二次电子和其他杂质的产生;进一步防止二次电子和其他杂质逸出收集极,从而提高RKA长脉冲重频运行的能力。
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公开(公告)号:CN203708204U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201420014882.2
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H03K3/02
Abstract: 本实用新型为一种新型脉冲形成网络,属于脉冲功率技术领域,主要用于高电压脉冲方波的产生,一种新型脉冲形成网络,网络由三级脉冲电容依次并联组成,每一级脉冲电容与下一级脉冲电容的第一输出电极之间、第二输出电极之间分别连接一个电感;本实用新型中的脉冲形成网络采用高压脉冲电容器作为储能单元,其具有储能密度大的优势,而采用三电容结构非均匀脉冲形成网络,减少了脉冲形成网络的级数,便于脉冲波形调节,可实现快前沿、准脉冲方波输出。该脉冲形成网络结构紧凑、体积小、耐压高、储能密度大、可靠性高,可应用于百纳秒级的脉冲功率系统。
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公开(公告)号:CN203708133U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201420014443.1
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H02M9/02
Abstract: 本实用新型公布了一种高功率长脉冲功率源,包括正负充电电源、控制系统、高能触发电源、高压脉冲方波产生系统和负载系统,所述正负充电电源与高压脉冲方波产生系统的充电输入端连接,所述高能触发电源与高压脉冲方波产生系统的触发隔离电阻输入端连接,所述控制系统与正负充电电源和高能触发源的控制模块连接,所述高压脉冲方波产生系统的高压输出端与负载系统相连接;本实用新型能兼顾输出电压高且连续可调、脉冲前沿快、脉冲宽度宽、重复频率稳定运行、体积小、重量轻、成本低等众多优点;基于该新型高功率长脉冲功率源,可开展高功率微波技术、电子束流产生与传输技术、X光机等研究,也可在工业、医疗等脉冲功率技术领域发挥作用;在保证相同技术指标的条件下,本实用新型的脉冲功率源将体积、重量缩小到传统系统的三分之一甚至更小,具有小型化、轻型化、结构简单、成本低的技术优势。
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公开(公告)号:CN201765199U
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN201020130533.9
申请日:2010-03-15
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种用于锥束XCT系统中的二自由度转台,其由Y轴向导轨、X轴向导轨、滑块和支撑架组成;支撑架由升缩杆和套筒组成,升缩杆的一端能够在套筒内上下滑动,升缩杆的另一端上用于放置球状目标体,支撑架的底部设有导柱,导柱能够在X轴向导轨的滑道中滑动;X轴向导轨的上方设有滑道,滑块安装在X轴向导轨的下方;X轴向导轨与Y轴向导轨通过滑块滑动连接;二自由度转台摆放在射线源与面阵探测器之间的任意位置,且二自由度转台中的Y轴向导轨垂直于面阵探测器的成像平面。该二自由度转台能够方便的实现球状目标体在面阵探测器的成像平面上的投影成像,使得锥束XCT系统中进行的图像重建坐标系原点标定更加简单。
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公开(公告)号:CN205177766U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201520932194.9
申请日:2015-11-23
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种可产生多频高功率微波的相对论返波管器件装置,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;本实用新型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。
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公开(公告)号:CN204792676U
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201520518104.1
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种永磁包装相对论磁控管,所述磁控管为全腔提取轴向输出结构,由阴极、阳极外筒以及轴向提取结构组成;包括若干个环状的永磁铁,一部分永磁铁套在阳极外筒上,另一部分永磁铁套在阳极外筒内的阴极上,永磁铁与磁控管同轴心设置。本实用新型的永磁磁铁采用内嵌和外部加载相结合的办法,增大了永磁体均匀区尺寸,部分永磁磁铁嵌于磁控管内部,充分利用了磁控管的内部空间,使得整个永磁包装结构较为紧凑。该永磁包装结构能长时间稳定的为相对论磁控管提供所需均匀磁场,使其工作产生吉瓦级的高功率微波输出。该种永磁包装相对论磁控管能很好地应用于结构紧凑或重复频率运行的高功率微波系统之中。
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公开(公告)号:CN203983556U
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201420413374.1
申请日:2014-07-25
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种可调节式匹配负载接地装置,包括负载连接盘和接地组件,所述负载连接盘的中心设置有通孔,负载连接盘的侧边设置有若干个带螺纹的连接孔;所述接地组件的一端通过带螺纹的金属柱与负载连接盘的侧边连接;本实用新型的负载接地装置能够保证牢靠的接地效果,结构灵活多变,可多次重复使用,并且便于携带和存放。在脉冲功率技术中可以很好地用于测量系统的标定实验中。
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公开(公告)号:CN203708135U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201420014458.8
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H02M9/02
Abstract: 本实用新型公布了一种高功率长脉冲功率源,包括充电触发一体化电源、高压脉冲方波产生系统、测量系统和负载,充电触发一体化电源与高压脉冲方波产生系统的正负充电输入端和触发输入端连接,高压脉冲方波产生系统的高压输出端与测量系统的一端相连接,测量系统的另一端与负载相连;本实用新型可实现高功率、高能量、长脉冲、快前沿、重复频率脉冲方波输出;具有体积小、重量轻、成本低等众多优点;在保证相同技术指标的条件下,本实用新型的脉冲功率源将体积、重量缩小到传统系统的三分之一甚至更小,具有小型化、轻型化、结构简单、成本低的技术优势。
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公开(公告)号:CN203708134U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201420014457.3
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H02M9/02
Abstract: 本实用新型公布了一种高功率长脉冲功率源,包括正负充电电源、控制系统、高能触发电源、高压脉冲方波产生系统和负载系统,所述正负充电电源与高压脉冲方波产生系统的充电输入端连接,所述高能触发电源与高压脉冲方波产生系统的触发隔离电阻输入端连接,所述控制系统与正负充电电源和高能触发源的控制模块连接,所述高压脉冲方波产生系统的高压输出端与负载系统相连接;本实用新型能兼顾输出电压高且连续可调、脉冲前沿快、脉冲宽度宽、重复频率稳定运行、体积小、重量轻、成本低等众多优点;基于该新型高功率长脉冲功率源,可开展高功率微波技术、电子束流产生与传输技术、X光机等研究,也可在工业、医疗等脉冲功率技术领域发挥作用;在保证相同技术指标的条件下,本实用新型的脉冲功率源将体积、重量缩小到传统系统的三分之一甚至更小,具有小型化、轻型化、结构简单、成本低的技术优势。
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公开(公告)号:CN205122739U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520871467.3
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01P3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种中心孔盘荷波导周期均匀可调装置,包括外圆波导和设置在外圆波导内的螺杆和若干个慢波结构盘片,所述若干个慢波结构盘片与外圆波导同轴,螺杆设置在慢波结构盘片与外圆波导之间,且螺杆与外圆波导的轴线平行;若干个慢波结构盘片依次成等差间距与螺杆连接;用中心孔盘荷波导周期均匀可调装置实用新型技术,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。本实用新型的中心孔盘荷波导周期可调装置能够保证慢波结构周期大范围尺寸的调节,结构灵活多变,在高功率微波器件中可以很好的实现辐射微波频率的调节。
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