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公开(公告)号:CN110620027A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910789380.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种小型化高耦合阻抗的互补开口谐振环慢波结构,属于真空微波电子、加速器和切伦科夫粒子探测器等技术领域。该慢波结构包括金属圆波导和其内部沿轴线填充的CSRR单元阵列,其中互补开口谐振环具有较强的谐振特性,可以通过改变互补开口谐振环的横向尺寸实现任意的工作频率。本发明的慢波结构与同频段(S波段)的传统慢波结构相比,其横截面积只有同频段传统耦合腔慢波结构的1/8~1/9,而耦合阻抗为S波段传统耦合腔慢波结构的2~4倍。由于该慢波结构具有小型化和高耦合阻抗的特点,故本发明能够应用于小型化、高效率和高功率的线性注真空电子器件、加速器和切伦科夫粒子探测器等领域当中。
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公开(公告)号:CN111383873B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010150361.X
申请日:2020-03-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/087 , H01J25/34
Abstract: 本发明提供了一种适用于带状注行波管的新型可调磁聚焦系统,属于真空电子技术领域。该新型可调磁聚焦系统包含周期会切磁场聚焦系统和磁聚焦系统固定装置,本发明设计的一种新型可调磁聚焦系统,通过在第一永磁体的Y方向上加载交错的第二永磁体,从而在带状电子注通道产生By磁场,用以抵消带状电子注在X方向的空间电荷力;此外,本发明提出了适用于上述新型可调磁聚焦系统的固定装置,在该磁聚焦系统固定装置中,交错的第二永磁体在X方向具有一定的可调空间。因而,该新型可调磁聚焦系统具有小型化、制作成本低以及可调等优点。
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公开(公告)号:CN111383873A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010150361.X
申请日:2020-03-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/087 , H01J25/34
Abstract: 本发明提供了一种适用于带状注行波管的新型可调磁聚焦系统,属于真空电子技术领域。该新型可调磁聚焦系统包含周期会切磁场聚焦系统和磁聚焦系统固定装置,本发明设计的一种新型可调磁聚焦系统,通过在第一永磁体的Y方向上加载交错的第二永磁体,从而在带状电子注通道产生By磁场,用以抵消带状电子注在X方向的空间电荷力;此外,本发明提出了适用于上述新型可调磁聚焦系统的固定装置,在该磁聚焦系统固定装置中,交错的第二永磁体在X方向具有一定的可调空间。因而,该新型可调磁聚焦系统具有小型化、制作成本低以及可调等优点。
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公开(公告)号:CN110620027B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910789380.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/24
Abstract: 本发明公开了一种小型化高耦合阻抗的互补开口谐振环慢波结构,属于真空微波电子、加速器和切伦科夫粒子探测器等技术领域。该慢波结构包括金属圆波导和其内部沿轴线填充的CSRR单元阵列,其中互补开口谐振环具有较强的谐振特性,可以通过改变互补开口谐振环的横向尺寸实现任意的工作频率。本发明的慢波结构与同频段(S波段)的传统慢波结构相比,其横截面积只有同频段传统耦合腔慢波结构的1/8~1/9,而耦合阻抗为S波段传统耦合腔慢波结构的2~4倍。由于该慢波结构具有小型化和高耦合阻抗的特点,故本发明能够应用于小型化、高效率和高功率的线性注真空电子器件、加速器和切伦科夫粒子探测器等领域当中。
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公开(公告)号:CN111916323A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010849760.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于三维金属栅的过模双频段扩展互作用振荡器,属于真空电子器件领域。该振荡器基于波导加载三维金属栅的模式选择特性,通过设计特定的三维金属栅结构,使得扩展互作用振荡器能够同时具有过模和双频工作的优势,在高频段实现电大尺寸,从而增加器件的功率容量,且易于加工和装配;而在纵向上由于集中式互作用,使得其纵向长度更短,有利于减小聚焦磁场的体积,从而使整体结构更加紧凑。
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公开(公告)号:CN111916323B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010849760.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于三维金属栅的过模双频段扩展互作用振荡器,属于真空电子器件领域。该振荡器基于波导加载三维金属栅的模式选择特性,通过设计特定的三维金属栅结构,使得扩展互作用振荡器能够同时具有过模和双频工作的优势,在高频段实现电大尺寸,从而增加器件的功率容量,且易于加工和装配;而在纵向上由于集中式互作用,使得其纵向长度更短,有利于减小聚焦磁场的体积,从而使整体结构更加紧凑。
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