一种共形输入耦合小型化相对论速调管放大器

    公开(公告)号:CN113764242B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110868056.9

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种共形输入耦合小型化相对论速调管放大器,所述相对论速调管放大器包括:矩形波导、波导转换器、扇形波导、输入腔、中间腔、输出腔和圆波导,所述矩形波导设置于管状导体结构末端,并经波导转换器与扇形波导连接,所述输入腔设置于所述扇形波导的末端,且所述扇形波导设置于管状导体结构外侧并与所述管状导体结构共形,所述扇形波导在输入腔处与输入腔发生耦合并产生角向均匀TM01模式电磁场;输入腔、中间腔和输出腔间设有若干用于传输电子流的管状通道连通;所述输出腔经输出模式变换器与设置于管状导体结构末端的圆波导连接。通过本发明的结构设置,可以实现相对论速调管放大器的小型化,为推动器件装备化奠定基础。

    一种圆极化器注入结构的微波炉

    公开(公告)号:CN112616212A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011462682.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种圆极化器注入结构的微波炉,包括谐振腔、加热组件和微波组件,加热组件设置在谐振腔内,微波组件注入谐振腔内,微波组件包括圆极化器、第一圆波导段和第二圆波导段,第二圆波导段一端与谐振腔连接、另一端与第一圆波导段连接,第一圆波导段与第二圆波导段之间设置有陶瓷密封窗,第二圆波导段远离陶瓷密封窗的一端设置有圆极化器。微波种子源产生的线极化波从上面的端口注入圆波导,圆极化器将线极化波转为圆极化波,圆极化波经过第一圆波导段、陶瓷密封窗和第二圆波段导注入谐振腔,腔中的电磁场分布随着时间的变化而改变,腔中的电磁场加热碳化硅坩埚,碳化硅坩埚将热能传递给金属铜,加热均匀性高,针对性强。

    一种可调节型阵列式法拉第筒

    公开(公告)号:CN112578426A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011349599.1

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种可调节型阵列式法拉第筒,包括外筒,外筒内依次设置有绝缘支架、绝缘支撑盘和SMA接头,绝缘支架远离绝缘支撑盘的一侧设置有用于收集束流的束流前端收集体,束流前端收集体为多个,且环形间隔阵列在绝缘支架内,绝缘支撑盘靠近绝缘支架的一侧设置有用于收集剩下束流的束流末端收集体,束流末端收集体通过导体支撑杆接地,束流前端收集体通过测量电阻组件与SMA接头连接,SMA接头用于连接示波器。束流前端收集体为多个,通过比较分析多路束流值,可得出环形阴极结构电子束的均匀性或多注结构对应注数电子束的束流大小,同时束流后端收集体收集多余电子束,可延长法拉第筒使用寿命和提高测量准确性。

    一种可调节型阵列式法拉第筒

    公开(公告)号:CN112578426B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011349599.1

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种可调节型阵列式法拉第筒,包括外筒,外筒内依次设置有绝缘支架、绝缘支撑盘和SMA接头,绝缘支架远离绝缘支撑盘的一侧设置有用于收集束流的束流前端收集体,束流前端收集体为多个,且环形间隔阵列在绝缘支架内,绝缘支撑盘靠近绝缘支架的一侧设置有用于收集剩下束流的束流末端收集体,束流末端收集体通过导体支撑杆接地,束流前端收集体通过测量电阻组件与SMA接头连接,SMA接头用于连接示波器。束流前端收集体为多个,通过比较分析多路束流值,可得出环形阴极结构电子束的均匀性或多注结构对应注数电子束的束流大小,同时束流后端收集体收集多余电子束,可延长法拉第筒使用寿命和提高测量准确性。

    一种同轴TEM-扇形TE-同轴TEM模式变换器

    公开(公告)号:CN108232375A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810039150.1

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明涉及高功率微波技术领域一种同轴TEM模式变换到扇形TE10再变换到同轴TEM模式的模式变换器。本发明涉及高功率同轴波导模式变换器,将同轴输出波导中传播的TEM波通过模式变换器变换到扇形区域传输的TE10模式,从而在同轴波导中产生无微波传输的区域。无微波传输区域具有两个目的:其一、同轴波导的内导体可以通过无微波传输区域与外导体固定装配在一起,实现同轴波导内外导体的可靠固定。其二、可以在无微波传输的部分区域开孔,为高功率微波放大器提供输入波导的通道。对TEM模式到TE10模式变换器镜像得到一个TE10模式到TEM模式的变换器。最终两个模式变换器合二为一实现TEM模式‑扇形TE10‑TEM模式的变换。

    一种基于极化扭转的Ka波段高功率波束扫描阵列天线

    公开(公告)号:CN115483541B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202211082259.6

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于极化扭转的Ka波段高功率波束扫描阵列天线,所述阵列天线包括若天线单元,所述天线单元由反射面、方锥喇叭和极化扭转板组成,所述反射面为带有水平栅网的抛物面结构,所述水平栅网设置于反射面的凸起面上,所述反射面、方锥喇叭和极化扭转板为金属结构;水平极化波馈入方锥喇叭,传输至反射面上的水平栅网后被反射回极化扭转板,经扭转作用,从水平极化波变为垂直极化波后被反射回反射面,然后透过反射面的水平栅网辐射至自由空间。本发明阵列天线功率容量高、馈源体积紧凑、组阵灵活,实现了天线的类平面化,可以解决传统HPM天线结构复杂、难以组阵、无法波束扫描以及极化扭转天线功率容量不足的问题。

    一种内外级联相对论速调管放大器及其使用方法

    公开(公告)号:CN119298858A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411429686.6

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种内外级联相对论速调管放大器及其使用方法,属于高功率微波技术领域,内外级联相对论速调管放大器包括:电子束发射单元,用于产生电子束;电子束调制单元,用于电子束的调制以及群聚,所述电子束调制单元包括相套设且同轴线设置的内部相对论速调管放大器和外部相对论速调管放大器,所述内部相对论速调管放大器的输出端与所述外部相对论速调管放大器的输入端相连;输入同轴传输线,用于将种子源微波信号引入到所述内部相对论速调管放大器的输入端;输出波导,用于将放大后微波信号传输至外设辐射系统,本发明能够解决现有技术相对论速调管放大器存在增益低、输入信号功率需求大、功耗大以及体积大的技术问题。

    一种基于极化扭转的Ka波段高功率波束扫描阵列天线

    公开(公告)号:CN115483541A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211082259.6

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于极化扭转的Ka波段高功率波束扫描阵列天线,所述阵列天线包括若天线单元,所述天线单元由反射面、方锥喇叭和极化扭转板组成,所述反射面为带有水平栅网的抛物面结构,所述水平栅网设置于反射面的凸起面上,所述反射面、方锥喇叭和极化扭转板为金属结构;水平极化波馈入方锥喇叭,传输至反射面上的水平栅网后被反射回极化扭转板,经扭转作用,从水平极化波变为垂直极化波后被反射回反射面,然后透过反射面的水平栅网辐射至自由空间。本发明阵列天线功率容量高、馈源体积紧凑、组阵灵活,实现了天线的类平面化,可以解决传统HPM天线结构复杂、难以组阵、无法波束扫描以及极化扭转天线功率容量不足的问题。

    一种圆极化器注入结构的微波炉

    公开(公告)号:CN112616212B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202011462682.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种圆极化器注入结构的微波炉,包括谐振腔、加热组件和微波组件,加热组件设置在谐振腔内,微波组件注入谐振腔内,微波组件包括圆极化器、第一圆波导段和第二圆波导段,第二圆波导段一端与谐振腔连接、另一端与第一圆波导段连接,第一圆波导段与第二圆波导段之间设置有陶瓷密封窗,第二圆波导段远离陶瓷密封窗的一端设置有圆极化器。微波种子源产生的线极化波从上面的端口注入圆波导,圆极化器将线极化波转为圆极化波,圆极化波经过第一圆波导段、陶瓷密封窗和第二圆波段导注入谐振腔,腔中的电磁场分布随着时间的变化而改变,腔中的电磁场加热碳化硅坩埚,碳化硅坩埚将热能传递给金属铜,加热均匀性高,针对性强。

    一种同轴TEM-扇形TE-同轴TEM模式变换器

    公开(公告)号:CN108232375B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810039150.1

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明涉及高功率微波技术领域一种同轴TEM模式变换到扇形TE10再变换到同轴TEM模式的模式变换器。本发明涉及高功率同轴波导模式变换器,将同轴输出波导中传播的TEM波通过模式变换器变换到扇形区域传输的TE10模式,从而在同轴波导中产生无微波传输的区域。无微波传输区域具有两个目的:其一、同轴波导的内导体可以通过无微波传输区域与外导体固定装配在一起,实现同轴波导内外导体的可靠固定。其二、可以在无微波传输的部分区域开孔,为高功率微波放大器提供输入波导的通道。对TEM模式到TE10模式变换器镜像得到一个TE10模式到TEM模式的变换器。最终两个模式变换器合二为一实现TEM模式‑扇形TE10‑TEM模式的变换。

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