一种减小电子束径向振荡相位差的方法

    公开(公告)号:CN109872933A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910080324.3

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种减小电子束径向振荡相位差的方法,该方法立足于提高冷阴极爆炸发射电子初始相位的一致性,部分解决低引导磁场条件下爆炸发射电子速度离散引起的径向振荡问题。所述减小电子束径向振荡相位差的方法可以通过在冷阴极爆炸发射表面附近区域加载非均匀磁场加以实现。非均匀磁场的加载可以调整冷阴极表面附近的引导磁场位形,提高发射电子出射方向和运动路径的一致性,进而抑制电子之间由于速度离散引起的径向剧烈振荡。将该技术应用于低引导磁场高功率微波产生器件研制中,能够改进爆炸发射电子束的束流品质,提高高功率微波产生器的工作效率和可靠性。

    一种高功率微波耦合测量装置

    公开(公告)号:CN105277816A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410339635.4

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开一种高功率微波耦合测量装置包括:法兰、主波导、耦合波导、电探针、绝缘支撑结构、同轴外导体以及射频同轴连接器;电探针、同轴外导体与绝缘支撑结构组成同轴结构的波导,通过绝缘支撑结构将电探针紧固于同轴外导体内;其中,主波导通过法兰直接与高功率微波源微波输出通路或者高功率微波接收天线相连;耦合波导,与主波导和同轴外导体连接,用于对主波导中的高功率微波信号进行少量耦合取样,并进一步馈入到由电探针和同轴外导体共同组成的同轴结构中;射频同轴连接器分别与同轴外导体和外部同轴电缆连接。采用本发明的技术方案,提高测量装置的功率容量和可靠性。

    测试腔、HPM传输波导击穿实验装置及研究击穿问题的方法

    公开(公告)号:CN107238784A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710458208.1

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 鉴于对HPM源中的强电磁场真空击穿问题研究的必要性和击穿机理研究的困难,本发明提供了一种测试腔、HPM传输波导击穿实验装置以及利用该装置研究击穿问题的方法。其中测试腔包括两个相同的反射腔;反射腔的内腔为圆筒状,反射腔的半径ra和宽度la满足当测试腔内注入TM01模式的电磁波时,反射腔内激励起的电磁波为TM020模式;沿反射腔轴向方向,反射腔内电场分布非对称,反射腔两侧场强幅值差至少为300kV/cm;两个反射腔通过第一直波导相连,两个反射腔之间的距离lc为15‑25mm;两个反射腔的自由端分别连接有长度均大于50mm的第二直波导和第三直波导;第一、第二和第三直波导均为圆波导。

    一种K波段同轴相对论返波振荡器

    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

    CPC classification number: H01J25/46 H01J23/09

    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。

    一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法

    公开(公告)号:CN109860010A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910081017.7

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明为一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法,即在圆柱漂移管z0≤z≤z1范围内,施加沿-r方向的径向电场,在均匀磁场的约束下,电子进行拉莫尔回旋运动,经过施加局部电场的区域时,径向电场对电子做功以改变电子束径向振荡,当电子进入局部电场区域时处于径向振荡的峰值附近,且离开局部电场区域时处于径向振荡的谷值附近时,沿-r方向的径向电场会对电子做负功,从而减小电子束的横向动量,最终达到抑制电子束径向振荡的目的。

    X波段过模相对论速调管放大器

    公开(公告)号:CN104409302B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201410414826.2

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开一种X波段过模相对论速调管放大器包括:环形阴极、谐振反射器、输入腔、第一段漂移管、吸波材料、群聚腔、第二段漂移管、输出腔和磁场线圈;所述环形阴极位于结构最前端,在高压脉冲作用下向外发射环形相对论电子束;所述谐振反射器、输入腔、第一段漂移管、吸波材料、群聚腔、第二段漂移管和输出腔依次置于环形阴极后侧;所述磁场线圈安装在整个结构的外围;所述谐振反射器、输入腔、群聚腔和输出腔工作模式为TM02模,所述第一段漂移管和第二段漂移管可传输TM01模。采用本发明的技术方案,可产生高功率X波段微波。

    高功率微波介质窗击穿真空侧等离子体诊断装置及方法

    公开(公告)号:CN106879153A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710038695.6

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开一种高功率微波介质窗击穿真空侧等离子体诊断装置及方法,装置主要包括馈源喇叭、位于馈源喇叭底部的介质窗、长度不同的光纤束、光谱仪和相机,所述馈源喇叭靠近介质窗的侧壁上分别在沿着三个方向开有矩阵阵列光纤孔;所述三个方向包括与电场极化方向平行的Y方向,与电场极化方向垂直的X方向,以及与微波传输方向平行或有一定夹角的Z方向;光纤束的输入端分别插入所述光纤孔中;光纤束的输出端的光纤以单排方式依次与光谱仪输入端连接,光谱仪的输出端与相机连接;该装置能够在单次微波脉冲内诊断等离子体的时间和空间分布。

    一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法

    公开(公告)号:CN109860010B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910081017.7

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明为一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法,即在圆柱漂移管z0≤z≤z1范围内,施加沿‑r方向的径向电场,在均匀磁场的约束下,电子进行拉莫尔回旋运动,经过施加局部电场的区域时,径向电场对电子做功以改变电子束径向振荡,当电子进入局部电场区域时处于径向振荡的峰值附近,且离开局部电场区域时处于径向振荡的谷值附近时,沿‑r方向的径向电场会对电子做负功,从而减小电子束的横向动量,最终达到抑制电子束径向振荡的目的。

    测试腔、HPM传输波导击穿实验装置及研究击穿问题的方法

    公开(公告)号:CN107238784B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710458208.1

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 鉴于对HPM源中的强电磁场真空击穿问题研究的必要性和击穿机理研究的困难,本发明提供了一种测试腔、HPM传输波导击穿实验装置以及利用该装置研究击穿问题的方法。其中测试腔包括两个相同的反射腔;反射腔的内腔为圆筒状,反射腔的半径ra和宽度la满足当测试腔内注入TM01模式的电磁波时,反射腔内激励起的电磁波为TM020模式;沿反射腔轴向方向,反射腔内电场分布非对称,反射腔两侧场强幅值差至少为300kV/cm;两个反射腔通过第一直波导相连,两个反射腔之间的距离lc为15‑25mm;两个反射腔的自由端分别连接有长度均大于50mm的第二直波导和第三直波导;第一、第二和第三直波导均为圆波导。

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