直接产生线极化TE<sub>11</sub>模的相对论返波管

    公开(公告)号:CN105280462B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510760626.7

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 本发明属于微波激射器领域,涉及一种直接产生线极化TE11模的相对论返波管,它包括弧形阴极、反射器、角向分区慢波结构、输出波导和磁场线圈。所述弧形阴极位于相对论返波管前端,反射器、角向分区慢波结构、输出波导依次位于弧形阴极后侧,磁场线圈安装在外围。本发明采用非轴对称的弧形阴极和角向分区慢波结构,直接激励TE11模。反射器优选双预调制腔,用于对弧形相对论电子束进行预调制,同时泄露部分TE11模进入弧形阴极区,使电子束在弧形阴极区得到一定的预调制,提高束波转换效率。该装置结构简单、转换效率高,能直接产生线极化TE11模。

    一种椭圆倒角变径阴极引杆结构抑制回流二极管及抑制二极管回流方法

    公开(公告)号:CN118737778A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410716317.9

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种椭圆倒角变径阴极引杆结构抑制回流二极管及抑制二极管回流方法,属于真空电子技术领域,能够有效降低阴极引杆表面场强,抑制场致电子发射以及延缓零场区产生的离子运动至阴极引杆。其抑制回流二极管包括阴极、阴极引杆、阳极。阴极引杆为变径结构,不变径部分D位于两端,变径部分E位于中部,变径部分E通体半径相同,倒角部分F采用椭圆倒角结构。不变径部分D半径与阴极半径相同,变径部分E半径小于阴极半径。其抑制二极管回流方法包括:将阴极引杆位置半径缩小,实现阴极引杆表面电场最优;将半径缩小位置两侧均光滑过渡回原有尺寸,使得可能被阳极离子轰击的阴极引杆位置表面静电场进一步降低。

    一种提升高功率微波合成输出峰值功率的方法

    公开(公告)号:CN114530680A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210095404.8

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供一种提升高功率微波合成输出峰值功率的方法,主要解决在实际工程应用中,n路HPM难以满足峰值功率输出要求的问题,本发明方法选择在同一频带内的微波脉冲,划分n个子频带,微波脉冲归一化幅度为E,固定叠加抖动的标准差,根据各微波脉冲的具体脉冲宽度利用优化算法对叠加脉冲的幅度进行优化,幅度的优化目标是使En^2最大。该方法在考虑系统实际工程应用条件下,最大程度提高微波脉冲合成输出峰值功率,进而实现系统的作用距离的提升。

    矩形波导-微带功率分配器和矩形波导匹配负载

    公开(公告)号:CN109818124B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811528889.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 为解决现有矩形波导匹配负载无法满足紧凑系统要求的技术问题,本发明提供了一种矩形波导‑微带功率分配器和矩形波导匹配负载。矩形波导‑微带功率分配器包括依次层叠设置的输入矩形波导、第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层和第三金属层;第一金属层上设置有微带耦合探针和四个微带输出端口;第二金属层构成微带接地面;第一介质层和第二介质层上设有通孔;四个微带输出端口E面耦合于输入矩形波导宽边侧壁,并与输入矩形波导90°正交,且两两一组分布于输入矩形波导宽边两侧;位于输入矩形波导宽边同侧的微带输出端口共用一个微带耦合探针从输入矩形波导中向外耦合能量;矩形波导‑微带功率分配器整体沿输入矩形波导E面和H面对称。

    一种低栅瓣喇叭阵列天线

    公开(公告)号:CN109273866A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811133189.6

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明提出一种低栅瓣喇叭阵列天线,该天线阵列单元采用0.8~1.2λ口径的方口角锥喇叭,喇叭进行H面隔板、慢波结构加载,在限定扫描角度下,具有较低的栅瓣及较小的主瓣扫描增益下降,并且工艺简单,子阵内周期排列,子阵间采用非周期设计,具有较强的工程可实现性。且具有平顶有源单元方向图的特性,该特性可抑制单元主瓣范围外的栅瓣,扫描范围内主瓣增益平坦度好;若干个单元紧凑排列组成子阵,子阵可进行批量生产,加工,调试,工程实现性较高;子阵间采用非周期设计,通过遗传算法等优化技术可以进一步抑制栅瓣,从而扩大扫描范围。主要用于对功率容量要求较高的地基、舰载雷达上,较大的单元口径(一个波长左右)的大型相控阵面。

    带双输出口的径向三腔渡越时间振荡器及微波产生方法

    公开(公告)号:CN114005716A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111257598.9

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种带双输出口的径向三腔渡越时间振荡器及微波产生方法,以解决现有的径向三腔渡越时间振荡器存在的各个金属圆筒壁厚相等,及单提取间隙和单输出口结构导致的微波发生器件输出功率和束波转换效率较低的技术问题。该振荡器包括设置在中心轴的聚焦阴极和由良导体材料围成的渡越腔,聚焦阴极用于沿径向向渡越腔发射相对论电子束;沿相对论电子束传输方向依次设置阳极箔、第一渡越腔、第二渡越腔、第三渡越腔;沿轴向上,第三渡越腔一侧依次设置第一提取间隙、第一输出波导、第一输出口,另一侧依次设置第二提取间隙、第二输出波导、第二输出口。还提供了一种基于带双输出口的径向三腔渡越时间振荡器的微波产生方法。

    一种束流调控的高效率低磁场相对论返波管

    公开(公告)号:CN113936982A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110968704.8

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种束流调控的高效率低磁场相对论返波管,包括环形阴极、返波管管体、输出波导及磁场线圈;返波管管体的内壁从前至后依次设有预调制段、束流调控结构、慢波结构和提取腔;束流调控结构为沿返波管管体内壁周向设置的环形突起,位于预调制段后侧,慢波结构第一个腔体的前侧,用于吸收原本将处于加速相位的电子,调控返波管管体内的轴向电流。本发明增加的束流调控结构在固定间隔时间通过吸收部分电子调控轴向电流,使得较大比例预计在慢波结构中处于加速相位的电子被束流调控结构所吸收,大幅促进束流在射频场中的调制和群聚,使得能量提取效率显著提高。

    矩形波导-微带功率分配器和矩形波导匹配负载

    公开(公告)号:CN109818124A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811528889.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 为解决现有矩形波导匹配负载无法满足紧凑系统要求的技术问题,本发明提供了一种矩形波导-微带功率分配器和矩形波导匹配负载。矩形波导-微带功率分配器包括依次层叠设置的输入矩形波导、第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层和第三金属层;第一金属层上设置有微带耦合探针和四个微带输出端口;第二金属层构成微带接地面;第一介质层和第二介质层上设有通孔;四个微带输出端口E面耦合于输入矩形波导宽边侧壁,并与输入矩形波导90°正交,且两两一组分布于输入矩形波导宽边两侧;位于输入矩形波导宽边同侧的微带输出端口共用一个微带耦合探针从输入矩形波导中向外耦合能量;矩形波导-微带功率分配器整体沿输入矩形波导E面和H面对称。

    高功率微波TE11模极化旋转合成器及极化旋转合成方法

    公开(公告)号:CN107634296A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710780383.2

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,具体涉及一种高功率微波TE11模极化旋转合成器及极化旋转合成方法。高功率微波TE11模极化旋转合成器包括输入圆波导、椭圆波导、输出圆波导和两个过渡波导,位于输入圆波导与椭圆波导之间的为输入端过渡波导,位于椭圆波导与输出圆波导之间的为输出端过渡波导。本发明通过结构参数设置,使频率不同极化正交的两个线极化TE11模通过极化旋转合成器后,一个极化方向保持不变,另一个极化方向旋转90°,从而实现极化旋转合成,获得更高的瞬态电场,产生更好的效应结果。

    直接产生线极化TE11模的相对论返波管

    公开(公告)号:CN105280462A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510760626.7

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 本发明属于微波激射器领域,涉及一种直接产生线极化TE11模的相对论返波管,它包括弧形阴极、反射器、角向分区慢波结构、输出波导和磁场线圈。所述弧形阴极位于相对论返波管前端,反射器、角向分区慢波结构、输出波导依次位于弧形阴极后侧,磁场线圈安装在外围。本发明采用非轴对称的弧形阴极和角向分区慢波结构,直接激励TE11模。反射器优选双预调制腔,用于对弧形相对论电子束进行预调制,同时泄露部分TE11模进入弧形阴极区,使电子束在弧形阴极区得到一定的预调制,提高束波转换效率。该装置结构简单、转换效率高,能直接产生线极化TE11模。

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