基于冷阴极产生径向电子束的无箔二极管

    公开(公告)号:CN103489745A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310448380.0

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: H01J61/02 H01J61/04

    摘要: 本发明公开了一种基于冷阴极产生径向电子束的无箔二极管,主要解决了现有技术中存在的产生电子束的实现难度较大、束流密度较高,所需外加引导磁场强度较高,不能满足技术发展需求的问题。其包括由圆柱导体构成的阴极支撑杆(1),一侧下方与阴极支撑杆(1)相连、由圆盘导体构成的发射盘,位于发射盘正上方的径向传输线(4),分别连接于径向传输线(4)与发射盘距离最近一端两侧的第一阳极壁(2)和第二阳极壁(8),位于发射盘外侧、一端与第一阳极壁(2)或第二阳极壁(8)连接径向传输线(4)一端相对的另一端相连的第三阳极壁(9)。通过上述方案,本发明达到了易于实施,符合技术发展需求的目的,具有很高的实用价值和推广价值。

    一种双层蝶形天线
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109921181B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910285248.X

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/48 H01Q1/50

    摘要: 本发明公开了一种双层蝶形天线,属于局部放电UHF检测技术领域。包括介质基板、设置在介质基板上表面的第一蝶形贴片以及设置在介质基板下表面的第二蝶形贴片,介质基板上表面的中部设有与第一蝶形贴片连接的第一微带线,介质基板下表面的中部设有第二微带线,第二微带线的两端分别与第二蝶形贴片以及第一微带线连接,第一微带线和第二微带线分别刻蚀在介质基板的上表面以及介质基板的下表面,第一蝶形贴片和第二蝶形贴片的两端均设有缺口,本发明在保证天线小型化的前提下能够接收到更多的电磁波信号,提高了UHF检测系统检测灵敏度和抗干扰能力。

    一种具有带外抑制功能的超构材料滤波器

    公开(公告)号:CN117712654A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410092241.7

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: H01P1/207

    摘要: 本发明一种具有带外抑制功能的超构材料滤波器,属于滤波器领域,采用的技术方案:包括两个输出波导,两个输出波导之间通过超构材料连接,超构材料的两端均延伸到输出波导的腔体内,超构材料延伸到输出波导腔体内的部分设置有平面探针,超构材料两端正对的输出波导内壁上均设置有多个金属圆柱。本发明利用超构材料本身的亚波长特性实现了滤波器的小型化,基于超构材料的频率选择特性和探针耦合实现了滤波器的带通特性,通过增加金属圆柱实现了对超构材料高次模形成的寄生通带抑制。

    一种高温超导磁悬浮系统电磁发射特性预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116628988A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310594478.0

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G06F30/20 B60L13/04

    摘要: 本发明公开了一种高温超导磁悬浮系统电磁发射特性预测方法及系统,方法包括以下步骤:S1、根据高温超导高速磁浮系统建立高温超导磁浮列车电磁环境模型;S2、根据高温超导磁浮列车电磁环境模型预测超导磁悬浮系统的电磁发射特性。本发明基于高温超导高速磁浮系统,通过建立高温超导磁浮列车电磁环境模型,研究了高温超导磁浮试验线列车的磁场分布,结合低频基波磁场分析和静磁场发射分析对电磁发射特性进行评估,在列车设计前期分析预测电磁辐射发射特性,促进了高温超导磁浮列车工程化快速发展,为磁浮列车电磁防护设计提供方向和依据。

    高功率低轮廓螺旋天线及其构成的天线阵列

    公开(公告)号:CN107069190B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201710110996.5

    申请日:2017-02-28

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q21/00 H01Q19/10

    摘要: 本发明涉及高功率微波技术领域。本发明公开了一种高功率低轮廓螺旋天线,包括同轴波导,反射背腔,螺旋体和匹配球体,所述同轴波导的内导体顶端与匹配球体连接,所述匹配球体与螺旋体连接,所述螺旋体上升方向指向内导体延长线方向,所述同轴波导的外导体与反射背腔连接,所述反射背腔置于同轴波导外导体的顶端,所述反射背腔直径>同轴波导外径,所述螺旋体至少部分置于反射背腔内。本发明同时公开了一种高功率低轮廓螺旋天线阵列,由N个螺旋天线排列成阵列构成,N≥2。本发明的高功率低轮廓螺旋天线具有反射小、功率容量高、轴向尺寸短的特点,非常适合天线阵列组阵。

    一种基于SIW馈电的紧凑5G双频带毫米波线阵天线

    公开(公告)号:CN113690634B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202111012456.6

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: H01Q21/00 H01Q1/38 H01Q1/50

    摘要: 本发明公开了一种基于SIW馈电的紧凑5G双频带毫米波线阵天线,应用于5G毫米波通信,包括多层SIW功率分配器、偶极子缝隙组合双频天线。功分网络中在SIW的金属层上开横缝用于切割表面电流,使内部传导的电磁波能通缝隙耦合至上一层。功分网络的基本结构类似于T型节功率分配器,采用三级级联的方式对8个天线单元进行馈电。综合考虑损耗与匹配设计了低频偶极子模式和高频缝隙模式复合的双频天线作为天线单元。实现了线阵天线结构的小型化和紧凑化。

    一种超材料辐射源的信号输出装置

    公开(公告)号:CN113363692B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110708651.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: H01P5/12 H01P7/00

    摘要: 本发明公开了超材料辐射源的信号输出装置,其特征在于,包括同轴接口、超材料过渡结构、方形波导和若干个超材料谐振单元;所述方形波导为一具有空腔的棱柱,其同一长度方向的侧面开有两个用于插入同轴接口的安装孔;每个超材料过渡结构分别与同轴接口和超材料谐振单元连接;所述超材料过渡结构和超材料谐振单元都位于方形波导的空腔内部;所述超材料过渡结构分别连接同轴接口和超材料谐振单元;所述超材料过渡结构和超材料谐振单元都位于方形波导的空腔内部。超材料谐振单元为呈“囯”形的镂空结构。本发明结合特殊的超材料谐振单元的特殊结构以及同轴输出结构的优点,实现了高功率输出和小型化的目的。

    一种小型化低电压超材料慢波结构及其构建方法

    公开(公告)号:CN114142240A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111434243.2

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: H01Q15/00 H01P3/12

    摘要: 本发明公开了一种小型化低电压超材料慢波结构及其构建方法,通过空心波导与由梳齿状互补电谐振单元构成的一维周期序列,一维周期序列排布在空心波导内部中央,从而形成超材料慢波结构;并通过增加梳齿状互补电谐振单元中梳齿数量提高谐振单元的谐振长度,从而降低在相同空波导尺寸下谐振频率,以及超材料辐射源工作电压,得到一种小型化低电压超材料慢波结构;本发明进一步解决了当前超材料微波源的慢波结构尺寸难以进一步降低和工作电压高的技术问题。

    一种基于多处理器片上系统的多轴伺服驱动控制器

    公开(公告)号:CN109600075B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810772424.8

    申请日:2018-07-13

    IPC分类号: H02P5/56 H02P21/00 H02P21/22

    摘要: 本发明公开了一种基于多处理器片上系统的多轴伺服驱动控制器。在单个FPGA芯片内,集成了网络通讯模块、至少一路电机驱动控制模块、至少一路片上共享RAM、EPCS控制器、片上RAM、主处理器等,实现多轴交流伺服电机的独立、同步驱动控制;每一路电机驱动控制模块包括电流环伺服控制IP核、从处理器、MUTEX核和片上RAM,软硬件协同完成单轴交流伺服电机的位置、速度和电流闭环控制。整个系统具有结构简单、实时性强、响应快速、扩展方便等特点,在电动汽车、工业自动化、国防等行业的多轴伺服场合均有广阔的应用空间。

    一种高功率容量开槽圆波导圆极化器及其加工方法

    公开(公告)号:CN110707433A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911017770.6

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H01Q15/24

    摘要: 本发明公开了一种高功率容量开槽圆波导圆极化器及其加工方法,涉及微波极化转换技术领域,该圆极化器克服了由于介质引发三相点的出现和突变结构造成的功率容量限制,且加工精度要求更低,同时采用过模圆波导,具有高功率容量性能;补偿槽采用渐变形槽结构,抑制了高阶模的产生,同时采用过模圆波导,避免了可用带宽限制,具有良好的轴比和宽频带性能,实现了高功率圆极化器的宽频带和小型化性能。该圆极化器加工方法中,电火花线切割是利用电能加工的非接触加工方式,对被加工材料的热影响较小,加工工艺与尺寸精度及形位公差较低;通过焊接车铣结合的方法能够使圆极化器同时实现电密封和气密封,满足高功率微波应用的抽真空需求。