引入聚焦阴极的低磁场强束流C波段高功率TTO

    公开(公告)号:CN119314843A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411827122.8

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及高功率技术领域的微波源器件,尤其是一种引入聚焦阴极的低磁场强束流C波段高功率TTO,属于高功率微波技术领域;包括阴极座、阴极内屏蔽环、阴极外屏蔽环、阴极、内导体、外导体,外部导引磁场结构,整个结构关于中心轴线OO’旋转对称;本发明引入的聚焦阴极,降低了电子束稳定传输对磁场的依赖,0.2 T的磁场仍能正常工作,具有低磁场工作的优势,有利于永磁封装;当工作在0.2 T~1.0 T之间时,功率效率进一步增加,由18%增大到39%。

    可机械调频的L波段渡越时间振荡器

    公开(公告)号:CN106531598B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610971671.1

    申请日:2016-11-07

    Abstract: 本发明涉及高功率微波技术领域的微波源器件,尤其是一种可机械调频的L波段渡越时间振荡器,属于高功率微波技术领域。所述振荡器包括阴极(1)、内导体(2)、调节栓(3)、外导体(4)、密封帽安装座(5),密封帽(6)、金属薄片(7)、调节杆(8),整个结构关于中心轴线旋转对称,阴极(1)左端连接脉冲功率源的内导体,内导体(2)右端连接辐射系统的内导体,外导体(4)左端外接脉冲功率源的外导体,外导体(4)右端连接辐射系统的外导体。本发明克服了通常渡越时间振荡器不可调频的问题,且可机械调频的L波段渡越时间振荡器输出效率高、可调频段宽、工作模式纯。

    高功率同轴结构过模表面波振荡器及太赫兹波产生方法

    公开(公告)号:CN103516327B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201310445994.3

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明设计的轴对称结构同轴高功率过模表面波振荡器以波-束互作用产生太赫兹波段的电磁波辐射为基本工作原理,依据强流相对论电子束与过模同轴慢波结构发生波-束强相互作用,产生高功率太赫兹波。同轴过模表面波振荡器由无箔二极管、过模同轴慢波结构、过渡波导以及同轴结构的输出波导构成。过模表面波振荡器在波-注互作用区的工作模式为TM01模式,经过过渡波导的模式转换,在表面波振荡器的输出波导端以TEM模式传输,采用这种结构设计了0.14THz的同轴表面波振荡器,输出端口的峰值功率可以达到115MW。该过模表面波振荡器适用于产生太赫兹波段的高功率电磁波。

    一种基于微脉冲电子枪的太赫兹光源系统

    公开(公告)号:CN104103476B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410349975.5

    申请日:2014-07-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微脉冲电子枪的太赫兹光源系统,其特征在于:它包括微脉冲电子枪、真空容器、加速聚焦单元、Smith-Purcell型回波振荡器、真空泵组、供电单元以及控制微脉冲电子枪、加速聚焦单元和Smith-Purcell型回波振荡器协调工作的控制单元;微脉冲电子枪与真空容器的顶端连接,加速聚焦单元和Smith-Purcell型回波振荡器分别固定设置在真空容器内的上部和下部;真空容器上部的侧壁上和底端开设的上真空口和下真空口分别连接真空泵组;真空泵组和供电单元分别提供真空环境和电源;微脉冲电子枪产生的微脉冲电子束团传输至加速聚焦单元进行加速和聚焦,加速和聚焦后的微脉冲电子束团通过Smith-Purcell型回波振荡器产生太赫兹光。

    预群聚高功率回旋行波管放大器

    公开(公告)号:CN102005354B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN200910091966.X

    申请日:2009-09-02

    Inventor: 杜朝海 刘濮琨

    Abstract: 本发明公开了一种预群聚高功率回旋行波管放大器,涉及微波源器件技术,具有三段结构,第一段为线性放大段,采用损耗加载金属波导;第二段为惯性漂移段,采用重损耗加载过模波导,为群聚电子注提供近似零场惯性群聚空间;第三段为非线性放大段,采用光滑金属波导。回旋电子注在线性段受到驱动功率的充分调制,调制后的电子注在惯性漂移段依据惯性获得优良的群聚特性,群聚良好的电子注在非线性放大段与工作模式激烈地作用,将横向动能转化成微波能量,获得高能微波输出。本发明的线性放大段与惯性漂移段都是损耗回路,保证器件的稳定性,非线性放大段采用预群聚电子注工作,具有高功率,高稳定性、高效率和高功率的优点。

    同频异模多级回旋行波管放大器

    公开(公告)号:CN101308752A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810044676.5

    申请日:2008-06-11

    Inventor: 黄勇 李宏福

    Abstract: 本发明公开了一种同频异模多级回旋行波管放大器,其特点是该放大器由电子注通道(1),输入段(2),截止段(3),输出段(4),输出渐变波导(5),输出均匀波导(6)多段构成,电子注通道(1)与输入段(2)连接,输入段(2)与截止段(3)连接,截止段(3)与输出段(4)连接,输出段(4)与输出渐变波导(5)连接,输出渐变波导(5)与输出均匀波导(6)连接。输入段和输出段工作于相同谐波相同频率,输入段和输出段中波导的工作模式角向指标相同,输入段工作于较低阶波导模式,输出段工作于比输入段更高阶波导模式。

    引入聚焦阴极的低磁场强束流C波段高功率TTO

    公开(公告)号:CN119314843B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411827122.8

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及高功率技术领域的微波源器件,尤其是一种引入聚焦阴极的低磁场强束流C波段高功率TTO,属于高功率微波技术领域;包括阴极座、阴极内屏蔽环、阴极外屏蔽环、阴极、内导体、外导体,外部导引磁场结构,整个结构关于中心轴线OO’旋转对称;本发明引入的聚焦阴极,降低了电子束稳定传输对磁场的依赖,0.2 T的磁场仍能正常工作,具有低磁场工作的优势,有利于永磁封装;当工作在0.2 T~1.0 T之间时,功率效率进一步增加,由18%增大到39%。

    真空微波振荡源
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110931332B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201911259027.1

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了真空微波振荡源,包括:外壳和设置在外壳内部的加热器、阴极、栅网和反射极;阴极和反射极相对设置,且栅网设置在阴极和反射极之间,反射极和栅网之间形成谐振腔;加热器设置在阴极旁,为阴极提供热源,外壳上还设置有介质窗,外壳的外部还设置有与介质窗相配合的输出窗;外壳的内部呈真空状态。该真空微波振荡源克服现有技术中的微波振荡源体积较大,而且频率无法调节的问题。

    一种高效率径向线结构高功率微波发生器

    公开(公告)号:CN114334586A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111573887.X

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明提供一种高效率径向线结构高功率微波发生器,包括:阴极杆、电子束发射阴极以及壳体;壳体为非实心的圆环状结构,壳体设有两个中空部分,第一个中空部分从内到外依次包括:前置漂移段、调制腔、中间漂移段、提取腔以及电子束收集极,第二个中空部分为与阴极杆轴向同轴的圆环状结构,其构成同轴波导;调制腔和提取腔均为截面是周期性凹槽结构的圆环结构,两个凹槽之间为叶片,调制腔包括4个凹槽和3个叶片;中间漂移段为圆环结构;调制腔和提取腔的轴向电场不发生变化,工作模式为TM01模,调制腔和提取腔对径向电场进行两次调制,其径向模式为2π/3模。本发明束波转换效率将近41%,实现了高效的束波能量转换。

    产生电磁波的装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109792833A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201780058746.X

    申请日:2017-07-19

    CPC classification number: H01J25/06 H01J23/02 H01J23/10 H01P7/06 H05H2007/025

    Abstract: 本发明公开一种用于产生电磁波的装置,该装置提供了高效射频放大,有利于低电磁损失,能够高效使用电子动能,并作用于不同无线电频率。设备(100)包括真空外壳(106),一对金属板,谐振器(112),电子枪(110),磁场发生器(130),拾取循环(124)。所述真空外壳(106)在其中限定了空间(114)。所述一对金属板在所述空间内限定通道。所述谐振器(112)耦合到所述一对金属板。电子枪(110)将受控的电子脉冲(122)发射到通道中。所述磁场发生器配置成产生电磁波。所述拾取循环(124)提取所述产生的电磁波。

Patent Agency Ranking