光纤光栅夹持型螺旋线慢波结构

    公开(公告)号:CN101901732B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201010235008.8

    申请日:2010-07-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/26

    摘要: 光纤光栅夹持杆的螺旋线慢波结构涉及螺旋线行波管夹持型慢波结构,该结构包括:管壳(1),螺旋线(2),光纤光栅(3),介质夹持杆(4)。螺旋线慢波结构中光纤光栅(3)的摆放可以有三种形式。一是在普通圆形陶瓷介质夹持杆(4)或者扇形陶瓷介质夹持杆(5)的旁边放置光纤光栅(3),点胶固定;二是直接使用光纤光栅(3)作为圆形夹持杆,代替传统的陶瓷介质夹持杆;三是在光纤光栅(3)包层外涂覆介质层,制成圆形夹持杆(4)或者扇形夹持杆(5)。使用光纤光栅作为夹持杆材料,能够实现对行波管螺旋线温度的分布式测量,为行波管工作稳定性分析提供实验数据;在光纤光栅外涂覆碳膜,可以制成分布式衰减器,消除行波管返波振荡。

    毫米波行波管螺旋线慢波系统的装配夹具及装配方法

    公开(公告)号:CN101673649B

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN200910180427.3

    申请日:2009-10-14

    IPC分类号: H01J9/00 H01J9/24 H01J23/26

    摘要: 一种毫米波段行波管螺旋线慢波系统的装配夹具,属于真空微波电子器件领域,包括弹性夹具和定位夹具,在所述弹性夹具上,有旋转螺纹和夹紧螺旋线芯杆的弹性内孔;在螺旋线两侧各放置一付定位夹具,在所述定位夹具上设有与弹性夹具连接的螺纹结构,并设有固定螺旋线夹持杆的定位槽,该定位夹具外面还设有可移动的环规。该慢波系统装配夹具的装配方法,按以下步骤操作:选用芯杆;安装弹性夹具;安装定位夹具;将一付定位夹具和弹性夹具固定在芯杆的一端,套入螺旋线;另一付定位夹具和弹性夹具,在芯杆的另一端将螺旋线固定;将固定后的螺旋线、夹持杆放入到变形的管壳内完成装配。定位夹具保证了夹持杆的相对位置,操作简单,成本低。

    一种角向加载螺旋线的圆波导慢波结构

    公开(公告)号:CN102074439A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594466.0

    申请日:2010-12-19

    IPC分类号: H01J23/26

    摘要: 一种角向加载螺旋线的圆波导慢波结构,属于真空电子技术领域。包括一个半径为R1的圆波导、N个相同的螺旋线和两个外半径为R1,内半径为R5的圆环介质片;两个圆环介质片分别固定于圆波导的两个端面,N个相同的螺旋线均连接于连个圆环介质片之间,使得N个相同的螺旋线在圆波导内部呈角向均匀分布状;两个圆环介质片的空心部分以及所有螺旋线环绕的空间部分共同形成电子注通道。本发明可工作于短毫米波和太赫兹波段,能有效提高耦合阻抗,并且色散曲线较为平坦,使得采用该新型慢波结构的行波管具有更高的增益和互作用效率,并获得较大输出功率;此外,本发明能够大大降低相速,从而可以采用较低的工作电压,有利于器件的小型化。

    一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法

    公开(公告)号:CN101694825A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910184812.5

    申请日:2009-10-14

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明提供一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法,将钨螺旋线绕制在芯杆上,芯杆和钨螺旋线进行镀铜处理,在高温下将铜熔化,使钨螺旋线和芯杆固定在一起,熔化温度不能使钨丝变脆。然后进行磨削加工,保证钨螺旋线的外径,加工结束后,继续在高温下去除钨螺旋线和芯杆的应力,这个高温也不能使钨丝变脆。再依次用溶液去除铜和腐蚀芯杆,使钨螺旋线和芯杆脱离,这样钨螺旋线制作完成。本发明的优点在于:满足了毫米波行波管精度的要求;保证钨螺旋线的节距在绕制、高温处理和磨削加工中不会发生变化;两次高温处理的方法,保证钨丝不易变脆不回弹,满足行波管的使用要求。

    利用过渡管壳实现螺旋慢波结构的组合挤压法

    公开(公告)号:CN1571096A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN03132811.3

    申请日:2003-07-21

    发明人: 王莉 刘胜英

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明涉及行波管的制造技术,特别是一种制造螺旋慢波结构的新型工艺。本发明有下列步骤:第一步,用模具把螺线和介质夹持杆固定在一起;第二步,把固定好的螺线、介质夹持杆按轴向送入过渡管壳;第三步,用弹性或塑性变形冷挤压的工艺方法,将过渡管壳与螺线与介质夹持杆挤压在一起,得到螺旋慢波结构过渡组件;第四步,先将管壳加热到800-1000℃,再把室温下的螺旋慢波结构过渡组件轴向送进高温下的管壳中,定位;第五步,将第四步得到的工件整体冷却到室温,靠管壳的收缩,使过渡组件与管壳抱紧,得到螺旋慢波结构产品。本发明方法特别适用于管壳结构较为复杂的复合管壳。

    一种电子管用夹持杆
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1093685C

    公开(公告)日:2002-10-30

    申请号:CN98114084.X

    申请日:1998-06-18

    IPC分类号: H01J23/26

    摘要: 一种电子管用夹持杆,其特征在于:该夹持杆材料为热解氮化硼,夹持杆的厚度方向为热解氮化硼的生长方向即垂直于生长基体表面的方向,宽度方向为平行于基体表面的方向。本发明具有高热导性和低损耗角正切性能,并且可具有较高的加工精度。

    螺旋结构的加工方法、螺旋结构、慢波结构及行波管

    公开(公告)号:CN117877947A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410006890.0

    申请日:2024-01-02

    发明人: 戴洋 周超 梁魁

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26 H01J25/34

    摘要: 本申请公开了一种螺旋结构的加工方法、螺旋结构、慢波结构及行波管。所述螺旋结构的加工方法包括利用模板依次制备第一材料层和第二材料层,第二材料层叠设在第一材料层上,第一材料层的应力和第二材料层的应力不同;去除模板得到包括第一材料层和第二材料层的双层材料结构,双层材料结构自发卷曲形成螺旋结构。本申请的加工方法,操作简单,且能够保证螺旋结构具有良好的性能。

    末端夹持杆加载螺旋线慢波系统

    公开(公告)号:CN108470666B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201810358292.4

    申请日:2018-04-20

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/26 H01J25/34

    摘要: 本发明公开了一种末端夹持杆加载螺旋线慢波系统,包括螺旋线和夹持杆;所述螺旋线设置于行波管管壳中央;所述夹持杆沿管壳的径向设置于管壳内壁和螺旋线之间,并分别与管壳内壁以及螺旋线连接;所述夹持杆的数量为3个,且在管壳内均匀分布;管壳一端设置输出窗;在管壳内壁和螺旋线之间设置辅助夹持杆;所述辅助夹持杆沿管壳的径向设置,并分别与管壳内壁以及螺旋线连接。本发明能够有效抑制由于工作中温度较高引起的螺旋线热形变,进而抑制行波管中的返波震荡,提高螺旋线行波管的输出功率,并能有效消除螺旋线行波管在某些频率下的功率洞现象,进而提高螺旋线行波管的工作性能和稳定性。

    Ka波段的慢波结构开关芯片

    公开(公告)号:CN112786407B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011598104.9

    申请日:2020-12-29

    发明人: 于磊 牟聪

    IPC分类号: H01J23/26 H03K17/687

    摘要: 本发明涉及一种Ka波段的慢波结构开关芯片,包括GaAs基片,所述GaAs基片上设有输入开关通道和输出开关通道,所述输入开关通道通过微带传输线与输出开关通道连接;所述输出开关通道包括第一输出通道和第二输出通道,所述第一输出通道和第二输出通道以微带传输线为对称轴对称设置;所述输入开关通道与第一输出通道构成第一回路,所述输入开关通道与第二输出通道构成第二回路;所述第一回路和第二回路均包括:依次串联连接的输入端、微带传输线、慢波传输线、传输臂以及输出端;本发明采用对称化设计以及蛇形慢波结构符合四分之一波长变换器的理论,能够使芯片整个版图的面积更加紧凑,更利于小型化设计;且并联的设计方案能够使得开关的传输损耗较小。

    一种分米波段空间行波管
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111223733B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201911342361.3

    申请日:2019-12-23

    摘要: 本发明公开了一种分米波段空间行波管,包括聚焦极控制单阳极电子枪、与聚焦极控制单阳极电子枪相连的慢波电路,与慢波电路连接的输入输能系统、输出输能系统和四级降压收集极,其中,慢波电路包括输入段以及与输入段连接的输出段;输入段和输出段均包括外导体、与外导体相连的极靴、设置在相邻的两个极靴间的连接环、安装在极靴、连接环内部的夹持杆及通过夹持杆安装在极靴、连接环内部的螺旋线,螺旋线具体为动态相速渐变结构,且在动态相速渐变结构分布螺距上添加一段均匀螺距。本发明通过相速渐变,采用螺距“凹槽”结构,实现高电子效率的同时,在实现220W输出功率、40%电子效率的同时,谐波控制在‑18dBc以下,相移控制在40°以下。