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公开(公告)号:CN105489460B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510943407.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种K波段同轴相对论返波振荡器,包括:阳极,其为包含有慢波结构的圆柱波导腔;阴极,其设置在所述圆柱波导腔内并通过绝缘子连接在所述阳极的一个端面上;电子束引导栅网,其设置在所述圆柱波导腔内并位于所述阴极的电子发射端的下游;同轴内导体,其为圆柱体结构;所述同轴内导体的一端设置在所述圆柱波导腔内,另一端通过金属支架连接在所述阳极的另一个端面上;且所述同轴内导体与所述阴极、所述圆柱波导腔形成同轴结构。本发明采用电子束透过率大于90%的电子束引导栅网引导电子束进入束波互作用区,降低了所需的外部磁场强度,使得器件需要的引导磁场降低至0.5T,减小了器件外部庞大的引导磁场系统的尺寸以及对能源提供的需求。
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公开(公告)号:CN105489460A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510943407.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种K波段同轴相对论返波振荡器,包括:阳极,其为包含有慢波结构的圆柱波导腔;阴极,其设置在所述圆柱波导腔内并通过绝缘子连接在所述阳极的一个端面上;电子束引导栅网,其设置在所述圆柱波导腔内并位于所述阴极的电子发射端的下游;同轴内导体,其为圆柱体结构;所述同轴内导体的一端设置在所述圆柱波导腔内,另一端通过金属支架连接在所述阳极的另一个端面上;且所述同轴内导体与所述阴极、所述圆柱波导腔形成同轴结构。本发明采用电子束透过率大于90%的电子束引导栅网引导电子束进入束波互作用区,降低了所需的外部磁场强度,使得器件需要的引导磁场降低至0.5T,减小了器件外部庞大的引导磁场系统的尺寸以及对能源提供的需求。
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公开(公告)号:CN205177767U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201521052870.X
申请日:2015-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所 , 西北核技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种21GHz同轴相对论返波振荡器,包括:阳极,其为包含有慢波结构的圆柱波导腔;阴极,其设置在所述圆柱波导腔内并通过绝缘子连接在所述阳极的一个端面上;电子束引导栅网,其设置在所述圆柱波导腔内并位于所述阴极的电子发射端的下游;同轴内导体,其为圆柱体结构;所述同轴内导体的一端设置在所述圆柱波导腔内,另一端通过金属支架连接在所述阳极的另一个端面上;且所述同轴内导体与所述阴极、所述圆柱波导腔形成同轴结构。本实用新型采用电子束透过率大于90%的电子束引导栅网引导电子束进入束波互作用区,降低了所需的外部磁场强度,使得器件需要的引导磁场降低至0.5T,减小了器件外部庞大的引导磁场系统的尺寸以及对能源提供的需求。
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公开(公告)号:CN108648979A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810486662.2
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01J25/50 , H01J23/213
Abstract: 本发明涉及一种四腔高功率微波放大器及其使用方法,属于相对论电真空微波器件技术领域,所述微波放大器包括阴极、阳极、引导磁场发生器和输出导体,所述阳极内部设有空腔,所述阴极用于发射电子束,沿着电子束的传输方向,所述空腔内依次设有同轴的调制腔、第一调制增强腔、第二调制增强腔和换能腔,本发明采用一个调制腔将被放大微波信号转化为电子束的调制,然后通过第一调制增强腔、第二调制增强腔增强电子束的调制深度,这种被深度调制的电子束在换能腔产生相位受到被放大微波信号控制的放大高功率微波,同时,采用相应措施以克服非工作模式对放大过程的影响,使得微波放大器在工作条件下能稳定地处于放大状态并输出锁相高功率微波。
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公开(公告)号:CN105551917B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201610077500.4
申请日:2016-02-04
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开一种Ku波段相对论返波振荡器,包括外筒和设置在外筒内的若干个带有中心孔的慢波结构,所述慢波结构为矩形结构,每一个慢波结构的周期一致,且每一个慢波结构的中心孔内径不一致。本发明通过在振荡器慢波结构起始及结束部分采用慢波结构径向尺寸阶梯分布,有利于高功率微波的快速起振及提高束波能量转换效率,可以在较低电压下产生高峰值功率微波。
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公开(公告)号:CN105244247B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510739312.9
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: H01J23/24
Abstract: 本发明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。本发明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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公开(公告)号:CN105869970A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610241084.7
申请日:2016-04-18
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种跨波段双频相对论返波振荡器,包括依次同轴设置的高频微波器件和低频微波器件;高频微波器件包括:高频相对论返波振荡器,其内依次同轴设置有阴极和高频段器件束波互作用区;高频相对论返波振荡器的外部设置有第一引导磁体;低频微波器件包括:低频相对论返波振荡器,其内设置有低频段器件束波互作用区;低频相对论返波振荡器同轴连接在高频相对论返波振荡器的末端;低频相对论返波振荡器的外部设置有第二引导磁体。本发明利用相对论返波振荡器中圆波导临界波长原理,利用同一环形强流电子束通过不同磁场强度分布的磁场引导系统,强流电子束先后通过串列的高频微波器件及低频微波器件,分别产生高频段及低频段的高功率微波。
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公开(公告)号:CN105551918A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610069334.3
申请日:2016-01-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01J23/28
CPC classification number: H01J23/28
Abstract: 本发明公开了一种L波段可调谐无磁场高功率微波器件,该器件由材料为无磁不锈钢的圆波导套筒、同轴主慢波结构、慢波结构周期均匀调节机构、径向发射阴极及阴极负载组成;其中圆波导套筒内部设有卡槽,卡槽与圆波导套筒轴线平行,同轴主慢波结构通过卡槽固定,使得同轴主慢波结构不能在圆波导套筒内转动,但可以沿圆波导套筒轴线平行左右滑行,通过调节机构调整同轴主慢波结构周期长度,可以实现一种L波段无磁场高功率微波器件输出的微波频率在线可调,单一微波器件可依次实现频率为1.47GHz至1.63GHz之间的高功率微波输出。
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公开(公告)号:CN105551916A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510922406.X
申请日:2015-12-11
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种无引导磁场紧凑型高功率微波器件,包括:阳极,其具有容纳腔;阴极,其通过绝缘子与阳极连接并位于容纳腔内;同轴内导体,其与阳极连接并位于容纳腔内;且同轴内导体与容纳腔形成同轴结构;耦合板,其连接在同轴内导体的端面上;四个具有相同圆心不同半径的环形金属栅网;金属栅网固定连接在栅网支撑区及同轴内导体上,四个环形金属栅网与耦合板、同轴内导体组成谐振腔。本发明将电子束发射方式改为径向,并利用金属栅网来分隔腔体,由于电子束径向发射,因此电子束的截面较大,能在电流密度较低的情况下传输更高的束流强度;同时径向结构使空间电荷效应较小,空间极限电流大,可允许有较大的束电流输入,而不致产生虚阴极效应。
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公开(公告)号:CN109449071B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN201811637037.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明涉及一种脉冲功率驱动的高亮度X射线源,属于X射线源技术领域,包括强流脉冲功率源、由超导磁体组成的真空室和脉冲激光器,所述强流脉冲功率源产生强流电子束从真空室一端射入,所述脉冲激光器发出的强激光从真空室的另一端射入,所述强流电子束在超导磁体产生的引导磁场引导下以很小束斑同脉冲激光器发出的强激光相互作用,在此作用过程中,电子受到激光电场作用,而使电子垂直其运动方向上下摆动,由此产生高亮度X射线,本发明不仅装置成本低、建造周期短、结构紧凑和运行维护容易,而且装置提供的X射线波长在较大的范围可调、有较好的方向性、光斑较小(R
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