金刚石电子窗水冷结构及加速器

    公开(公告)号:CN219204769U

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202223050345.7

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出一种金刚石电子窗水冷结构及加速器,其中,该结构包括:以金刚石作为材料的金刚石电子窗;与金刚石电子窗对应设置的电子出射孔,使得电子通过金刚石电子窗口后通过电子出射孔射出到外界;冷却装置,冷却装置将金刚石电子窗中沉积的热量导出至外界。本申请中的金刚石电子窗导热系数大,且具有较高的机械强度,由此,解决了钛窗口导热系数较小,难以承受更高功率、更高重频的束流的问题。

    一种多模式微波脉冲压缩器

    公开(公告)号:CN213660341U

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202021975091.8

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种多模式微波脉冲压缩器,包括:一个圆柱谐振腔,基于圆柱谐振腔的半径和长度在微波源的带宽内生成多个工作模式,其中,每个工作模式的谐振频率作为一个工作频率点;或者,多个串联的球形谐振腔,每个球形谐振腔工作在对应的一个工作频率点。该多模式微波脉冲压缩器,可以通过调节圆柱谐振腔的半径和长度得到多个工作频率点;或者,使得多个串联的球形谐振腔的每个球形谐振腔工作在一个工作频率点,以得到多个工作频率点,从而可以使得脉冲压缩器具有多个工作频率点,大大提升脉冲压缩器在高功率微波领域的实用性。

    反射型移相器和加速器
    63.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205319271U

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201521107258.8

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本实用新型涉及反射型移相器和加速器,该反射型移相器包括第一部件(1)和第二部件(2),所述第一部件(1)具有第一空腔(5),所述第二部件(2)设在所述第一空腔(5)内,所述移相器被构造成微波能够在其内部被反射回,所述第一空腔的第一端口作为其入口和出口;所述空腔(5)的内壁与第二部件(2)的外壁之间的距离在周向上周期性连续变化,使得当所述第一部件(1)与所述第二部件(2)之间相对转动时,在所述移相器的出口处的相邻的微波脉冲之间具有一个相移。本实用新型的机械式移相器,结构简单且可控性较强,体现在移相的范围可以通过改变部件的结构参数来控制,移相的速度可以通过改变旋转速度来控制。

    能量可调电子直线加速结构

    公开(公告)号:CN222706682U

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202421332605.6

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种能量可调电子直线加速结构,电子束源用于提供电子束;加速管体包括聚束腔、多个第一加速腔和多个第二加速腔,多个第一加速腔和多个第二加速腔交叉布置;聚束腔和多个第一加速腔馈入第一微波,第一微波的功率不变,聚束腔用于对电子束源产生的电子束聚束,以获得聚束电子束,多个第一加速腔用于对聚束电子束进行加速;多个第二加速腔馈入第二微波,第二微波的功率幅值和相对相位差为调节量,多个第二加速腔用于对电子束进行加速或减速。本实用新型具有较高的加速梯度和较宽的能量调节范围,且在能量调节范围内具有连续可调的特点和较高的俘获率,能谱好,结构紧凑。

    可调节的同轴线型功率分配器

    公开(公告)号:CN212967988U

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202021948400.2

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型提出了一种可调节的同轴线功率分配器,该分配器包括:第一输入端口、第一至第四输出端口、微波同轴传输线、第一至第三阻抗加法器以及第一至第二短路活塞,其中,第一输出端口和第三输出端口分别与第一阻抗加法器连接;第一输入端口与第二阻抗加法器连接;第二输出端口和第四输出端口分别与第三阻抗加法器连接;第三输出端口还与第一短路活塞连接,第四输出端口还与第二短路活塞连接,用于改变两个短路活塞的位置对功率分配比进行调节;第一至第三阻抗加法器之间通过长度为λ/4的微波同轴传输线连接,用于在调节过程中,保证第一输入端口的阻抗值始终匹配。该分配器结构简单且紧凑,可缩放至任意波段,满足不同应用场合的需求。

    基于频率控制的单入多出的微波系统

    公开(公告)号:CN212967976U

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202022007562.2

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于频率控制的单入多出的微波系统,包括输入端口用于输入不同频率的输入信号;阻抗加法器的输入端与输入端口连接,输出端与带通滤波器的输入端连接,用于进行调节匹配;带通滤波器的输出端与输出端口连接,用于根据输入信号的频率进行输入信号通过或输入信号反射;阻抗加法器与带通滤波器之间设置匹配波导段,用于进行阻抗匹配;输出端口用于进行信号输出。由此,通过调节输入端口输入信号的频率,选择不同输出端口进行输出。

    磁控管
    68.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212542342U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202021396792.6

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种磁控管,所述磁控管包括管体、多个阳极和多个阴极,管体内设有多个第一腔且相邻的第一腔相通,阳极设在第一腔内且包括筒体和多个设在筒体内的扇叶,扇叶沿筒体的径向延伸,且扇叶的外端与筒体的内周面相连,相邻扇叶之间形成谐振腔,多个谐振腔包括第一谐振腔和第二谐振腔,筒体设有多个沿筒体的周向间隔布置的耦合缝,耦合缝沿筒体的径向贯通筒体以连通第一谐振腔和第一腔,阴极设在筒体内且与筒体同轴设置,阴极和扇叶的内端在筒体的径向上间隔开,阴极的至少部分位于多个扇叶的内侧;管体上设有输出缝以连通第一腔与外界。本实用新型在磁控管内部进行电磁场耦合,提高了磁控管输出功率,无需采用外部注入锁相系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种医用电子直线加速器
    69.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205648169U

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201620329369.1

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 施嘉儒

    Abstract: 一种医用电子直线加速器,包括高压脉冲调制器、微波功率源、微波传输机构和加速管,所述高压脉冲调制器与所述微波功率源连接,所述微波传输机构分别与所述微波功率源和所述加速管连接,所述微波功率源固定安装在一机架上,所述微波传输机构包括:环流器或隔离器,与所述微波功率源连接;以及多个波导,所述多个波导之间分别通过多个波导旋转接头顺序连接,所述波导旋转接头能调整任意两个所述波导之间的夹角,所述环流器或隔离器与所述多个波导的第一波导连接,所述加速管与所述多个波导的最末波导连接,所述加速管在所述多个波导的带动下实现空间位置的调整和移动。

    微波负载
    70.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205264839U

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201521104149.0

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本实用新型提出一种微波负载,涉及微波技术领域。本实用新型的微波负载为长方体中空结构,金属材质,包括:吸收匹配段,位于微波负载靠近入口的一侧,内部两侧包括凸起高度从入口端沿长度方向平滑增加的金属片;均匀吸收段,与吸收匹配段相连,内部两侧包括凸起高度固定的金属片。这样的微波负载能够在常温工作环境下实现对S波段微波的高功率吸收,采用金属材质,对制作工艺要求较低,不易携带空气,且不易损坏,在优化吸收效果的同时,降低了制作和使用成本。

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