一种金属加载螺旋线慢波结构

    公开(公告)号:CN111243921B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010088215.9

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种金属加载螺旋线慢波结构,在金属管壳与介质夹持杆之间加载金属周期膜片结构,该金属周期膜片结构为沿螺旋线轴线方向呈周期分布的多个空心圆盘构成,这一结构类似于盘荷波导结构。在金属周期膜片结构相邻两个金属膜片之间的区域内,电场纵向分量相对集中,使得由于加载金属条状加载结构造成的螺旋线附近纵向电场分量减小这一现象得以改善,进而提高螺旋线的耦合阻抗。这样,在保证较大工作带宽的基础上,使金属加载螺旋线慢波结构的耦合阻抗也有较大提升,从而使得螺旋线行波管输出功率得到进一步提升。

    一种微带线慢波结构
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108461367B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810266031.X

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种微带线慢波结构,与常规微带线慢波结构不同,将周期性金属曲折微带线或共面波导悬置起来,这样表面印制有周期性金属曲折微带线或共面波导的介质基板主要起支撑作用,电磁波则主要分布在介质基板上下两侧的真空腔中,周期性金属曲折微带线或共面波导上方将具有较强的纵向电场分布,从而可以获得较大的耦合阻抗,最终提高微带线平面行波管放大器的互作用效率。以Ka波段的一个N型周期性金属曲折微带线慢波结构为例,通过将N型周期性金属曲折微带线悬置,在35GHz处的耦合阻抗提高了86.3%。

    一种平面微波输能窗
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111243920A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010069358.5

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种平面微波输能窗,与传统的圆柱形窗片不同,将窗片设计为扁平状,其高度(厚度)与波导宽边高度一致,且维持不变,波导宽边高度不变,波导的窄边中间尺寸大于两端尺寸,窗片加载在波导窄边中间位置,这样真空窗与波导宽边所对应的高度保持不变,仅在窄边方向变化,使得微波输能窗呈扁平形,即宽边高度不变的2-D结构很大程度的节省了空间更利于集成应用。此外,避免了传统微波输能窗与慢波结构装配过程中的繁琐流程,方便与慢波结构集成;预留给扁平状窗片的加载空间变大,有利于极高频段的窗片加工。

    一种适用于微波理疗的表面波能量耦合头

    公开(公告)号:CN107335147B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710512274.2

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种适用于微波理疗的表面波能量耦合头,属于微波物理领域。该结构表面波能量耦合头包括柔性介质基板,设置于介质基板两端的输入输出同轴接头,覆盖介质基板背面的金属接地板,以及设置于介质基板正面的导波线结构,所述导波线结构两端分别连接输入输出同轴接头的内导体,同轴接头外导体连接接地板;工作时,导波线结构上的微波以表面波的形式存在。本发明相对于现有的微波理疗头,具有可与患病部位完全贴合治疗、无微波泄漏的优点,从而大大扩展了微波理疗的临床适用范围。

    一种用于食物加热的表面波加热装置

    公开(公告)号:CN108924984A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810954493.0

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于食物加热的表面波加热装置,通过微波输入电路将微波输入至导波表面产生表面波,表面波是一种慢波,传播速度小于光速,表面波在曲折线慢波结构上传播时携带了大部分能量,能量在垂直表面方向上呈指数衰减,当食物放在导波表面上或附近的小范围空间中,表面波以高速的震荡频率穿透食物,引起食物内的极性分子振荡从而食物的温度随之升高,实现食物的加热或烧烤。

    一种生物细胞培养实时射频采集系统

    公开(公告)号:CN107338192A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710586261.X

    申请日:2017-07-18

    CPC classification number: C12M23/34 C12M41/36

    Abstract: 本发明公开了一种生物细胞培养实时射频采集系统,属于生物细胞培养与微波电路相结合的领域。该系统包括介质基板,设置于介质基板两端的输入端和输出端连接器,覆盖介质基板背面的金属接地板,以及设置于介质基板正面的一分多功分馈电网络、若干平行排布的微带线,微沟道。微沟道设置于微带线中间,把微带线都分隔为两部分并形成微带电容;微波源通过输入端连接器以及一分多功分馈电网络对微带线输入端进行馈电,微带线输出端通过输出端连接器输出微波信号,通过对该微波信号的分析计算即可得到细胞的实时生长状况。本发明可以边培养边采集数据,省时又省力,并且操作简便、监测效率高。还具有小型化的优点。

    一种适用于微波理疗的表面波能量耦合头

    公开(公告)号:CN107335147A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710512274.2

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: A61N5/04 A61N5/025

    Abstract: 本发明公开了一种适用于微波理疗的表面波能量耦合头,属于微波物理领域。该结构表面波能量耦合头包括柔性介质基板,设置于介质基板两端的输入输出同轴接头,覆盖介质基板背面的金属接地板,以及设置于介质基板正面的导波线结构,所述导波线结构两端分别连接输入输出同轴接头的内导体,同轴接头外导体连接接地板;工作时,导波线结构上的微波以表面波的形式存在。本发明相对于现有的微波理疗头,具有可与患病部位完全贴合治疗、无微波泄漏的优点,从而大大扩展了微波理疗的临床适用范围。

    一种超宽带大功率太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN105551920A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610036029.4

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带大功率太赫兹辐射源,包括一个阴极、慢波结构、能量输出耦合器以及一个终端匹配器,其中能量输出耦合器为一个三端口元件,阴极产生的带状电子注,从带状电子注入口进入能量输出耦合器,然后从慢波结构连接口输出到慢波结构,产生太赫兹辐射源信号,在终端匹配器反射后,再经过慢波结构,回到能量输出耦合器中,最后,通过太赫兹辐射源信号输出端口输出。本发明具有超宽调谐工作、瓦量级的大功率;起振条件很容易被满足,对于电子注的电流密度要求较低;输出太赫兹辐射源信号稳定,频谱纯净;工作电压低、小型化、易于加工和装配等特点。

    一种螺旋线慢波结构
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102446676B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201110415124.2

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 一种螺旋线慢波结构,属于微波真空电子技术领域。包括一个螺旋线、一个管壳和n(n≥2)个介质夹持杆;螺旋线内径为a、外径为b、螺距为p,由矩形截面的带状金属线绕制而成;其中矩形截面的长度s=b-a、宽度为w,且s/w≥1;螺旋线外表面开有n条平行于螺旋线中心轴线且均匀分布的槽;介质夹持杆与管壳相接触的侧面形状与管壳的内表面相适应,与螺旋线相接触的侧面形状与螺旋线外表面开出的槽的形状相适应,使得介质夹持杆能够将螺旋线固定于管壳内部并保持二者中心轴线一致。本发明提供的螺旋线慢波结构采用较厚的螺旋线,使得慢波结构耐电子轰击能力增强、结构更加牢固、可靠性增强;同时由于介质夹持杆与螺旋线外表面的接触面积更大,使得慢波结构的散热能力进一步提高。

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