一种全光纤通信高功率微波源测控系统

    公开(公告)号:CN109450543B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201811561113.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明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。

    一种充放电一体化脉冲产生模块
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117614308A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311558584.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种充放电一体化脉冲产生模块,其包括低压电路和高压电路;高压电路包括正脉冲形成网络、第一开关保护电路、正放电开关模块、第一隔离电阻、微型高压充电模块、第二隔离电阻、负脉冲形成网络、第二开关保护电路、负放电开关模块和高压输出接口;负脉冲形成网络的输出端分别与第二开关保护电路和高压输出接口连接;微型高压充电模块的输出端通过第一隔离电阻与正脉冲形成网络的输入端连接;微型高压充电模块的输出端通过第二隔离电阻与负脉冲形成网络的输入端连接。本发明不需要外接高压充电机即可作为高压脉冲电源独立使用,也可作为基本单元,通过感应叠加方式构建脉冲功率源系统,实现脉冲功率源的紧凑化和小型化。

    一种气体火花开关放电实验电路及装置

    公开(公告)号:CN114414956B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111607010.8

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及开关放电实验技术领域,公开了一种气体火花开关放电实验电路及装置,该气体火花开关放电实验电路,包括受试开关S1、第一脉冲形成网络、电感L5、电阻R1、第二脉冲形成网络,S1的一端、第一脉冲形成网络、L5、R1、地依次电相连,S1的另一端、第二脉冲形成网络、地依次电相连,第一脉冲形成网络包括N路相互并联的LC串联支路,第二脉冲形成网络包括M路相互并联的LC串联支路;其中,N≥2且N为整数,M≥2且M为整数。本发明解决了现有技术存在的不能提供优质的放电电流波形、受试开关老练效率较低等问题。

    一种S,C波段双频可控高功率微波器件

    公开(公告)号:CN111540656B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010254629.4

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种S,C波段双频可控高功率微波器件,所述微波器件内具有同轴的内导体和四腔慢波结构,微波器件左端设置与四腔慢波结构内直径相同的圆环封闭结构;所述四腔慢波结构可轴向调节其在微波器件内的相对位置,其轴向总长度为170mm,内直径为76mm;调节四腔慢波结构最右端与内导体最左端轴向距离为240mm时,环形电子束在微波器件内传输,辐射产生S波段高功率微波;调节四腔慢波结构最右端与内导体最左端轴向距离为162.5mm时,环形电子束在微波器件内传输,辐射产生C波段高功率微波。采用本发明的一种S,C波段双频可控高功率微波器件,能够实现S及C波段可控高功率微波输出。

    一种气体火花开关放电实验电路及装置

    公开(公告)号:CN114414956A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111607010.8

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及开关放电实验技术领域,公开了一种气体火花开关放电实验电路及装置,该气体火花开关放电实验电路,包括受试开关S1、第一脉冲形成网络、电感L5、电阻R1、第二脉冲形成网络,S1的一端、第一脉冲形成网络、L5、R1、地依次电相连,S1的另一端、第二脉冲形成网络、地依次电相连,第一脉冲形成网络包括N路相互并联的LC串联支路,第二脉冲形成网络包括M路相互并联的LC串联支路;其中,N≥2且N为整数,M≥2且M为整数。本发明解决了现有技术存在的不能提供优质的放电电流波形、受试开关老练效率较低等问题。

    一种4GHz高功率微波器件
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111540659B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010255035.5

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种4GHz高功率微波器件,具有同轴内导体的四腔微波器件的轴向总长度与辐射微波波长的比值为1.6;所述四腔微波器件内沿电子束传输方向依次设置环形内直径均为76mm的第一腔体、第二腔体、第三腔体和第四腔体;所述第一腔体外直径为120mm,轴向长度为15mm;第二腔体外直径为100mm,轴向长度为15mm;第三腔体外直径为110mm,轴向长度为15mm;第四腔体外直径为110mm,轴向长度为15mm;第一腔体与第二腔体之间间隔为15mm;第二腔体与第三腔体之间间隔为35mm;第三腔体与第四腔体之间间隔为10mm;所述内导体直径为30mm。采用本发明的一种4GHz高功率微波器件其轴向结构尺寸极大简洁,具有小型化,轻量化的优点。

    一种4GHz高功率微波器件
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111540659A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010255035.5

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种4GHz高功率微波器件,具有同轴内导体的四腔微波器件的轴向总长度与辐射微波波长的比值为1.6;所述四腔微波器件内沿电子束传输方向依次设置环形内直径均为76mm的第一腔体、第二腔体、第三腔体和第四腔体;所述第一腔体外直径为120mm,轴向长度为15mm;第二腔体外直径为100mm,轴向长度为15mm;第三腔体外直径为110mm,轴向长度为15mm;第四腔体外直径为110mm,轴向长度为15mm;第一腔体与第二腔体之间间隔为15mm;第二腔体与第三腔体之间间隔为35mm;第三腔体与第四腔体之间间隔为10mm;所述内导体直径为30mm。采用本发明的一种4GHz高功率微波器件其轴向结构尺寸极大简洁,具有小型化,轻量化的优点。

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