一种回旋行波管多注电子枪

    公开(公告)号:CN114944313B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210767118.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种回旋行波管多注电子枪,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。该电子枪在单频段工作,工作模式为TE0n模;包括阳极、阴极;阴极包括n个阴极发射带、n+1个成型极、n个灯丝组件、阴极支撑件;n+1个成型极和n个阴极发射带沿电子发射方向交错设置,形成类圆台结构;每个阴极发射带配备独立的灯丝组件加热;成型极用于调整阴极发射带附近的电场以改变电子注的质量。本发明采用多个阴极发射带,增加发射面积,增强了发射电流,减小了单个注电流发射密度,充分利用有限的高频互作用空间,降低回旋电子注空间电荷效应,提高回旋电子注的质量;此外,还提高了回旋行波管的增益、效率和稳定度。

    一种多模回旋行波管高频互作用系统

    公开(公告)号:CN116825590A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310705090.3

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种多模回旋行波管高频互作用系统,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。该系统包括同轴且依次连接的输入段、预群聚段、功率容量扩展互作用段和输出段;输入段、输出段为锥形圆波导;预群聚段为介质加载圆波导;功率容量扩展互作用段包括两段,均由圆波导和沿角向均匀插入的介质插片组成,其中第一段插入2N个介质插片,第二段插入2N‑1个介质插片。本发明采用多模传输,输入段、输出段传输TE01模,预群聚段和功率容量扩展互作用段传输#imgabs0#串联模式,使注波互作用段的半径大幅增加,能够解决传统结构尺寸过小、功率容量低、电子注易被截获等问题,实现了宽频带较高的平均功率输出,同时还具有强散热能力。

    一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构

    公开(公告)号:CN114937584A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210618636.7

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。应用于85‑100GHz频段,工作模式为TE03模,包括同轴且依次连接的输入段、过渡段、预群聚段和输出段;输入段、过渡段、预群聚段、输出段的内部腔体为半径相同的圆柱形腔体;其中过渡段的圆柱形腔体外侧加载有锥形介质环结构;预群聚段的圆柱形腔体部分沿角向均匀插入有若干介质插片,且介质插片的长度与预群聚段的长度相同。本发明结构提高了竞争模式的起振长度,增加了起振电流,进而抑制竞争模式的振荡;并实现了回旋行波管稳定的高功率、宽带宽和高增益输出,有效增大高频系统的体积,提高了高频系统的功率容量,降低高频系统的加工难度和成本。

    一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构

    公开(公告)号:CN114937584B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210618636.7

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。应用于85‑100GHz频段,工作模式为TE03模,包括同轴且依次连接的输入段、过渡段、预群聚段和输出段;输入段、过渡段、预群聚段、输出段的内部腔体为半径相同的圆柱形腔体;其中过渡段的圆柱形腔体外侧加载有锥形介质环结构;预群聚段的圆柱形腔体部分沿角向均匀插入有若干介质插片,且介质插片的长度与预群聚段的长度相同。本发明结构提高了竞争模式的起振长度,增加了起振电流,进而抑制竞争模式的振荡;并实现了回旋行波管稳定的高功率、宽带宽和高增益输出,有效增大高频系统的体积,提高了高频系统的功率容量,降低高频系统的加工难度和成本。

    一种应用于回旋行波管的超表面输出窗结构

    公开(公告)号:CN114927397B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210601352.7

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种应用于回旋行波管的超表面输出窗结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。包括中层蓝宝石窗片和其两侧设置的氧化铍匹配窗片;氧化铍匹配窗片设置有均匀分布的圆柱形通孔。本发明的超表面输出窗结构易于打磨加工,真空气密性好,便于观察回旋行波管内部工作状况;同时具有较好的导热性,可以有效实现介电常数完美匹配,扩展输出窗带宽。

    一种多水管并联高功率回旋行波管吸收水负载

    公开(公告)号:CN115209714B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210639026.5

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种多水管并联高功率回旋行波管吸收水负载,属于高功率微波、毫米波器件技术领域。该水负载包括圆台形壳体、辐射喇叭、圆波导、水管阵列;圆台形壳体的上底面封闭、下底面与辐射喇叭半径较大的一端连接;辐射喇叭的另一端连接圆波导,圆波导的另一端连接馈源;水管阵列包括若干根并联均匀设置于圆台形壳体内壁的水管,水管的一端穿过辐射喇叭的壳体作为进水口,另一端穿过圆台形壳体的上底面作为出水口。本发明采用多根并联设置的水管可以有效地提高水负载的耐水压能力,并且每根水管都有水流速度控制阀门,提高了水流速度并改善了水流的均匀性,避免负载内部出现局部的死水区,增加了负载的换热能力,同时减少了生产制造成本。

    一种金属和衰减介质抑片混合加载的高频互作用结构

    公开(公告)号:CN116884822A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310732320.5

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种金属和衰减介质抑片混合加载的高频互作用结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。该结构包括依次连接的输入光滑段、锥形介质过渡段、介质加载段和输出光滑段;其中介质加载段由四段介质加载段构成,各介质加载段由圆波导及沿角向均匀交错设置的衰减介质抑片、金属抑片组成。本发明通过交错加载金属抑片和衰减陶瓷抑片,能够有效滤除竞争模式,同时使竞争模式具有更大的单位衰减量,以此提高竞争模式的起振长度,增加起振电流,进而抑制竞争模式的振荡;此外,还解决了高阶模在高频段尺寸小的问题,有效增大高频系统的体积,提高了整管的稳定性,增大工作电流,达到提高整管输出功率、带宽、效率和增益的目的。

    一种脊加载斜入式多路合成TE03模输入耦合器

    公开(公告)号:CN115458890B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211055112.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种脊加载斜入式多路合成TE03模输入耦合器,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。该输入耦合器包括功率分配部分、脊加载斜入式多路合成部分和加载有损陶瓷环的截止圆波导部分。采用斜入式多路合成的结构在主圆波导中耦合出纯度较高的TE03模,通过在主圆波导侧壁上设置波导脊,调整矩形波导位置分布和斜入式矩形波导与圆波导之间的夹角来抑制主圆波导中TE03模的主要竞争模式,从而实现抑制杂模,降低反射系数,提高转换效率和扩展输入带宽的效果。同时,有损陶瓷环加载可有效地抑制反向波传输,并且其内半径较传统输入耦合器的截止波导大,降低了发生电子截获的概率,提高电子束的流通率。

    一种脊加载斜入式多路合成TE03模输入耦合器

    公开(公告)号:CN115458890A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211055112.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种脊加载斜入式多路合成TE03模输入耦合器,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。该输入耦合器包括功率分配部分、脊加载斜入式多路合成部分和加载有损陶瓷环的截止圆波导部分。采用斜入式多路合成的结构在主圆波导中耦合出纯度较高的TE03模,通过在主圆波导侧壁上设置波导脊,调整矩形波导位置分布和斜入式矩形波导与圆波导之间的夹角来抑制主圆波导中TE03模的主要竞争模式,从而实现抑制杂模,降低反射系数,提高转换效率和扩展输入带宽的效果。同时,有损陶瓷环加载可有效地抑制反向波传输,并且其内半径较传统输入耦合器的截止波导大,降低了发生电子截获的概率,提高电子束的流通率。

    一种用于高功率回旋行波管的级联型吸收水负载结构

    公开(公告)号:CN115394617A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211020841.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率回旋行波管的级联型吸收水负载结构,属于微波、毫米波器件技术领域。该结构包括同轴并依次连接的锥形水负载吸收单元、至少一个级联负载吸收单元;所有负载吸收单元之间通过连接圆波导相连,末端的级联负载吸收单元的另一端为高功率微波馈入端口;各负载吸收单元均设置有进水口和出水口。本发明将高功率电磁波的总功率按照一定的比例分配到级联的各段吸收负载单元,保证各负载吸收单元所吸收的电磁功率不超过其功率容量;由于每段负载吸收单元的功率容量均可与传统单体双锥型石英玻璃吸收负载的功率容量相比拟,因此本发明的水负载结构具有更高的功率容量。

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