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公开(公告)号:CN109256309B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810988321.5
申请日:2018-08-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/20 , H01J23/207
Abstract: 本发明公开了一种S波段小型化超构材料(Metamaterial)扩展互作用振荡器,属于真空微波电子器件技术领域。本发明包括输出装置和圆形谐振腔;圆形谐振腔包括金属腔体和其内填充的N个互补开口环谐振器(CSRR)单元,N为正整数;圆形谐振腔的一侧为电子注输入端,另一侧为电子注输出端;输出装置位于圆形谐振腔的中心位置,且其轴向与圆形谐振腔的径向平行。本发明将超构材料应用到扩展互作用振荡器的领域,在低频段实现器件的小型化的同时获得较高的电子效率,这在雷达、工业加热、医疗器械和大型科学装置等方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN110233091B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810306451.6
申请日:2018-04-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J25/11
Abstract: 本发明公开了一种左手材料扩展互作用速调管,属于微波真空电子器件领域。该速调管包括输入腔、中间腔、输出腔、以及两段漂移管;所述输入腔、中间腔、输出腔为内部设置有一组互补电开口谐振器单元的圆柱形谐振腔。本发明采用互补电开口谐振器单元结构保证了速调管工作在特定的频段,且圆形电子注通道外侧设置有内部漂移管用来减小高频间隙,同时具有扩展带宽和增强轴向电场的作用。本发明速调管在高增益、小型化和高效率方面具有极为明显的优势,因此可在雷达,工业加热和卫星通信方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111383875B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010264063.3
申请日:2020-04-07
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二次电子倍增膜涂覆在内壁的电磁波发生器,在现有技术的基础上,在慢波结构或谐振腔内壁涂覆或溅射二次电子倍增膜,其二次电子发射系数δ一般远大于3,同时,电磁波发生器无聚焦磁场系统。这样电子由阴极发射出来后,受到电磁波的作用产生速度和密度调制,由于无聚焦磁场,所以密度不同的电子束会发生散射,当散射的电子打到内壁上时,由于内壁二次电子倍增,所以即可产生更多的电子,增大电子束电流。由于密度大的位置产生更多,密度小的位置产生更少二次电子,所以电子束电流增幅变大,即电磁波增幅也变大,在输出端口能够获得更高功率的电磁波。
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公开(公告)号:CN110620027B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910789380.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种小型化高耦合阻抗的互补开口谐振环慢波结构,属于真空微波电子、加速器和切伦科夫粒子探测器等技术领域。该慢波结构包括金属圆波导和其内部沿轴线填充的CSRR单元阵列,其中互补开口谐振环具有较强的谐振特性,可以通过改变互补开口谐振环的横向尺寸实现任意的工作频率。本发明的慢波结构与同频段(S波段)的传统慢波结构相比,其横截面积只有同频段传统耦合腔慢波结构的1/8~1/9,而耦合阻抗为S波段传统耦合腔慢波结构的2~4倍。由于该慢波结构具有小型化和高耦合阻抗的特点,故本发明能够应用于小型化、高效率和高功率的线性注真空电子器件、加速器和切伦科夫粒子探测器等领域当中。
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公开(公告)号:CN110600352B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910870119.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/087
Abstract: 本发明提供了一种适用于带状电子注行波管的电子光学系统,属于真空电子技术领域。该电子光学系统包含带状注电子枪、均匀磁场聚焦系统和收集极,本发明设计的一种新型椭圆聚焦极结构用于带状电子注的成形,通过调节该椭圆聚焦极长轴和短轴的大小可以方便地改变带状电子注的压缩比;此外,本发明提出了一种永磁体产生均匀聚焦磁场的电子光学系统的装配方案,永磁体与阳极管体具有较大间隙,因而,该电子光学系统具有结构简单、散热空间大、均匀磁场聚焦系统不需要外加电源以及纵向可调节等优点。
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公开(公告)号:CN108682607B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810414310.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种波纹外壳U型微带慢波结构,在现有U型微带慢波结构的基础上,将介质基板上与注波互作用方向平行的两个侧边修改为波纹状,波纹单元为半圆弧,其半径大于U型金属慢波线中半圆弧金属线的半径,每个波纹单元的圆心分别与一个半圆弧金属线的圆心重合,同时对金属外壳进行改进,使金属外壳的内腔中对介质基板进行夹持的侧面在介质基板方向上的投影与介质基板侧边的波纹相同。本发明可以有效增大U型微带慢波结构的带宽。
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公开(公告)号:CN108428608B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810308118.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/27
Abstract: 本发明公开了一种翼片加载的角向夹持的角度对数曲折慢波线慢波结构,涉及径向束行波管慢波系统技术领域,本发明包括设置于金属腔体内的角度对数金属曲折慢波线、用于支撑角度对数金属曲折慢波线的介质支撑杆组和横截面呈等腰梯形的加载翼片,加载翼片设置于金属腔体内并且与金属腔体相连,所述加载翼片与角度对数金属曲折慢波线在竖直方向上平行设置,且加载翼片的长度与角度对数金属曲折慢波线的径向长度一致,本发明在角向夹持角度对数慢波结构行波管的基础上采用翼片加载的方式,对行波管的工作带宽进行有效扩展。
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公开(公告)号:CN109961995A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910221804.7
申请日:2019-03-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种不同平面相对交错的金属慢波装置,通过将现有的曲折金属带替换为两组在不同平面相对相互交错的金属片,从而构成金属片交错的金属慢波装置。这样通过交错金属片间的电磁场耦合传输电磁波,当电子注通过金属慢波装置时,会与金属慢波装置上的电磁波信号发生互作用,使电子注与高频信号进行能量交换,相较于已有的众多平面慢波结构来说,本发明具有放大效率高、耦合阻抗低,且色散弱、色散曲线更为平坦等特点。
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公开(公告)号:CN109950675A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910304522.3
申请日:2019-04-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/02
Abstract: 本发明公开了一种波导—波导界面连接装置,将隔离介质片改进为纺锤形介质片。电磁波传输将会在一波导内沿着介质片一端向另一端前进,随着介质片截面积的增大,电磁波能量将会不断地向介质片中集合,而电磁波沿着介质片向另一端前进,可以实现任意随介质片弯曲的连接;而后,当电磁波经过过渡区或者是波导—波导连接区或是介质折弯区后,到达另一波导内,并向另一端继续前进,这时,随着介质片截面积不断变小,能量又开始从介质片中出来,填满介质片和另一波导之间的区域,当介质片的截面积不断变小(介质片变细、变薄),直至为零后,电磁波又在另一波导中传输了。这样,可以实现电磁波阻抗的缓变,从而减少了反射,减少了损耗。
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