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公开(公告)号:CN119480581A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411557338.7
申请日:2024-11-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于传输禁带调控抑制返波振荡的混合慢波结构,包含两种单元结构:工作单元和调控单元,两种单元结构均由一个矩形耦合腔、圆形电子注通道和光栅间隙构成,调控单元的光栅间隙y向长度大于工作单元,这样调控单元模式1与模式2之间的禁带相比于工作单元下移了,导致工作单元的返波竞争频点在调控单元中,被调控到了接近禁带的位置,即使工作单元的返波竞争频点在混合慢波结构中位于调控单元禁带,而工作单元的工作频点位于调控单元禁带之外,在调控单元中依旧具有良好的传输特性,从而抑制返波竞争振荡,且不影响工作频点的信号传输。该混合慢波结构具有调控传输禁带的特性,在太赫兹电真空器件领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116598178A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310698743.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种半周期交错梯形凹字端面栅慢波装置,包括:矩形波导壳体、在矩形波导壳体的两宽边内侧加载的半周期交错梯形凹字端面的栅体所形成的周期漫波结构、形波导壳体两宽边内侧加载的栅体凹字端面交错重叠所形成的电子注通道;当慢波装置工作时,通过矩形波导壳体上下宽边两侧的栅体降低输入至装置中的射频信号沿装置中心轴线方向的相速,使得射频信号与电子注有相近的行进速度,进而实现电子注与射频信号在互作用的过程中使电子注交出直流能量,从而完成射频信号被放大。
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公开(公告)号:CN114360987A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210012646.6
申请日:2022-01-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种适用于返波管的共面双V形线慢波结构,当电子注通过电子注输入端口注入至慢波结构,在慢波结构中电子注激励起电磁场,电场分布在两条金属线之间,方向为一条金属线指向另一条金属线;由于两条V形金属线之间的距离是不完全均匀的,这样使电场主要分布在两条V形金属线相距近的位置,即电子注通道下方且电场方向为纵向,从而增强波束互作用,最后通过改变电子注电压,在输出端口输出频率范围为42.6GHz到79.2GHz的电磁波。
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公开(公告)号:CN114360987B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210012646.6
申请日:2022-01-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种适用于返波管的共面双V形线慢波结构,当电子注通过电子注输入端口注入至慢波结构,在慢波结构中电子注激励起电磁场,电场分布在两条金属线之间,方向为一条金属线指向另一条金属线;由于两条V形金属线之间的距离是不完全均匀的,这样使电场主要分布在两条V形金属线相距近的位置,即电子注通道下方且电场方向为纵向,从而增强波束互作用,最后通过改变电子注电压,在输出端口输出频率范围为42.6GHz到79.2GHz的电磁波。
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公开(公告)号:CN118920055A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411197411.4
申请日:2024-08-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/02
Abstract: 本发明公开了一种光子晶体加载的非接触式W波段矩形波导连接结构,应用于工作频率在W波段的矩形波导的连接;该结构包括标准的矩形波导、在波导连接处位于输入波导段输出端口的光子晶体的周期排布结构和位于输出波导输入端口的匹配结构,其中,输入端波导与输出端波导尺寸相同,且输入端波导与输出端波导中间留有空隙且正对,波导端口位于光子晶体结构正中间,光子晶体总体排布呈现正六边形,光子晶体之间按最密堆积形式排布。
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公开(公告)号:CN116487238A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310454398.5
申请日:2023-04-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波段组合色散慢波结构,其两端分别为输入输出标准波导,在两个标准波导之间,将具有不同色散特性的单周期结构进行分段组合,每个单周期结构均由一个耦合腔、一个电子注通道、一个光栅间隙和一个调谐间隙组成;通过控制调谐间隙的尺寸,可以控制单周期结构的色散特性;将具有相同色散特性的单周期结构组成一段,每一段具有一定的周期数;再将不同色散段进行组合,构成组合色散慢波结构,其输入输出段由耦合孔过渡到标准波导。这种组合色散慢波结构,可以实现均匀周期结构所不具有的人造色散特性,通过将具有驻波色散和行波色散的单周期结构进行分段组合,从而使慢波器件获得更优的调制能力和带宽。该结构具有多样化的人造色散特性,在太赫兹真空源领域具有重要的应用价值。
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