一种高功率毫米波吸收负载反射率的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN115855976A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211409860.1

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波吸收负载反射率的测试方法及系统,涉及高功率毫米波功率测试技术领域。包括以下步骤:将吸收负载接入模式转换器后端,通过矢量网络分析仪测得吸收负载此时反射的频域曲线S11;利用离散逆傅里叶变换,将频域曲线S11变换至时域得到时域曲线S11(t);确定吸收负载造成的反射峰所在的时域位置,将吸收负载造成的反射峰进行选通,滤除模式变换器阻抗不匹配造成的反射波形,得到选通后的时域曲线S11*(t);利用离散傅里叶将选通后的时域曲线S11*(t)变换至频域,以获得吸收负载的频域曲线S11*,进一步计算得到吸收负载的反射率Γ。本发明提出的吸收负载反射率的测试方法操作简便,系统链路简单,测试精度高。

    水冷式回旋管控制极
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109698104B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811580316.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及水冷式回旋管控制极,属于回旋管技术领域,其包括筒身部以及固定连接在该筒身部端部的控制极本体,还包括套于筒身部外周外的水冷筒,以形成冷却腔;还包括有设置于冷却腔内的隔水条,隔水条沿筒身部轴向延伸,从而将冷却腔分隔第一冷却区和第二冷却区,第一冷却区和第二冷却区通过设置于隔水条上的周向通道而连通,冷却腔的入液口与第一冷却区相连通,水冷筒的出液口与第二冷却区相连通,入液口和出液口设置于冷却腔的同一端,而周向通道则设置于冷却腔的另一端。本发明通过设置隔水条,迫使冷却液必须沿轴向过整个冷却腔后的两面后才能排出,从而有效避免了冷却腔内出现大体积的死水区,增强了冷却腔内冷却液的流动性。

    水冷式回旋管控制极
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109698104A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811580316.7

    申请日:2018-12-24

    CPC classification number: H01J23/005 H01J23/02

    Abstract: 本发明涉及水冷式回旋管控制极,属于回旋管技术领域,其包括筒身部以及固定连接在该筒身部端部的控制极本体,还包括套于筒身部外周外的水冷筒,以形成冷却腔;还包括有设置于冷却腔内的隔水条,隔水条沿筒身部轴向延伸,从而将冷却腔分隔第一冷却区和第二冷却区,第一冷却区和第二冷却区通过设置于隔水条上的周向通道而连通,冷却腔的入液口与第一冷却区相连通,水冷筒的出液口与第二冷却区相连通,入液口和出液口设置于冷却腔的同一端,而周向通道则设置于冷却腔的另一端。本发明通过设置隔水条,迫使冷却液必须沿轴向过整个冷却腔后的两面后才能排出,从而有效避免了冷却腔内出现大体积的死水区,增强了冷却腔内冷却液的流动性。

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