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公开(公告)号:CN105489458A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610027915.0
申请日:2016-01-15
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/24
CPC分类号: H01J23/24 , H01J2223/24
摘要: 本发明公开了一种平面环型微带慢波结构,属于微波电真空技术领域,涉及行波管放大器件。包括介质基底(2)和位于介质基底(2)表面的金属线(1),其特征在于,所述金属线(1)是由多个形状尺寸相同的环形单元顺序相连形成的周期性结构,所述每个环形单元是由上下镜面对称的两个开口环对接而成,相邻两个环形单元在两个开口环的对接处通过微带线连接。本发明与现有的微带慢波结构相比,因其冷带宽更宽所以在相同尺寸下采用本发明结构的真空器件可用于更高工作频段;本发明提供的平面环型微带慢波结构具有宽的横向尺寸,从而能够有效降低对电子枪和聚焦磁场的要求;且具有较高的耦合阻抗,可以较好地与电子注进行互作用,因此是一种具有较大潜力的适用于小型化平面行波管的慢波结构。
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公开(公告)号:CN103208407B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310087385.5
申请日:2013-03-19
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/24
摘要: 该发时属于微波真空电子技术领域中一种采用圆弧体“V”形波状微带曲线的慢波器件;该慢波器件包括圆筒形波导体及设于其内的圆弧体绝缘介质基底,以及设于圆弧体基底弧形表面上的圆弧体“V”形波状微带曲线;该发明由于采用圆筒形波导体,且设于其内的绝缘介质基底及“V”形波状微带曲线亦为圆弧体,工作时即可采用传统的圆柱形电子束与电磁波相互作用,不但有效提高了慢波器件的耦合阻抗和输出功率,而且还可在较低的工作电压下工作;因而与背景技术相比具有耦合阻抗和输出功率高、互作用效率高、工作电压较低,器件的体积小,有利于扩大其应用范围及波管性能的提高等特点。
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公开(公告)号:CN103353588B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310234731.8
申请日:2013-06-13
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: G01S5/00
摘要: 本发明公开了一种基于天线均匀平面阵的二维波达方向角估计方法,主要解决现有技术方向角估计运算量大,造成目标侦察和无源定位反应速度慢和估计误差大的问题。其实现步骤为:采用天线接收机形成均匀平面阵;计算所有天线接收机回波信号;计算天线接收机回波信号的噪声子空间;令其中一维角度为固定值代入角度求解函数获得另一维角度值,多次运算得到多组值;利用多组角度值生成幅度谱图;通过寻找幅度谱图中的峰值点获得天线均匀平面阵的二维角度值。本发明将二维波达方向角度估计化简成一维波达方向角度估计过程,大幅度降低了运算量,提高了目标侦察和无源定位反应速度,避免了因信息滞后引起的参数估计误差,可用于快速目标侦察和无源定位。
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公开(公告)号:CN103632905A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310648576.4
申请日:2013-12-05
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/24
摘要: 本发明公开了一种梯形线结构慢波线,在矩形波导内周期性地交错排列矩形金属板,在矩形波导上下内壁相邻处开矩形槽作为电磁波耦合槽,以便电磁波能够通过,在电磁波耦合槽下方紧贴矩形金属板处两侧分别加有一块矩形金属脊,在加有矩形金属脊的矩形金属板中心开一个矩形孔作为电子注通道提供电子束必须的通道。本发明梯形线结构慢波线为脊加载矩形波导,相对于相同尺寸的矩形波导,其TE10模的截止波长更长,适用于更低的频率,有更宽的工作频带,同时,由于矩形金属脊的存在,使得在电子注通道处的纵向电场得到增强,从而可以得到更高的耦合阻抗,使行波管具有更高的增益和效率。
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公开(公告)号:CN103208407A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310087385.5
申请日:2013-03-19
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/24
摘要: 该发时属于微波真空电子技术领域中一种采用圆弧体“V”形波状微带曲线的慢波器件;该慢波器件包括圆筒形波导体及设于其内的圆弧体绝缘介质基底,以及设于圆弧体基底弧形表面上的圆弧体“V”形波状微带曲线;该发明由于采用圆筒形波导体,且设于其内的绝缘介质基底及“V”形波状微带曲线亦为圆弧体,工作时即可采用传统的圆柱形电子束与电磁波相互作用,不但有效提高了慢波器件的耦合阻抗和输出功率,而且还可在较低的工作电压下工作;因而与背景技术相比具有耦合阻抗和输出功率高、互作用效率高、工作电压较低,器件的体积小,有利于扩大其应用范围及波管性能的提高等特点。
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公开(公告)号:CN101615553B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910060070.5
申请日:2009-07-22
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/24
摘要: 一种矩形槽加载曲折波导慢波线,涉及微波真空电子技术领域中的行波管放大器件。由一系列圆弧(或直角)弯曲波导和直波导首尾连接而成曲折波导结构,在每个弯曲波导内侧沿波导宽边方向具有开口,每个开口处连接一个矩形槽,整个曲折波导和矩形槽的腔体互为连通;在曲折波导结构的中轴对称线与直波导壁和矩形槽壁的交点处开有圆形通孔;然后在所有相邻直波导壁和矩形槽壁的两个通孔之间用与圆形通孔孔径尺寸相同的金属管连接,形成电子注通道。本发明利用周期加载的矩形槽以改善常规曲折波导慢波线中的场分布,与普通曲折波导慢波线相比具有更高的耦合阻抗,故具有更高功率增益和输出功率;同时具有更小的体积。
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公开(公告)号:CN101673866A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910060072.4
申请日:2009-07-22
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01P9/00
摘要: 曲折槽波导慢波线,属于微波电子管技术领域,涉及微波管高频系统中的慢波线结构。它是由槽波导顺槽的方向对槽进行来回折弯形成的,槽波导中基模的电场将在慢波线纵轴上最强,与电子注正好产生最强的互作用;槽波导上、下金属板之间有间隔,无需要专门的电子注通道,而支撑上、下金属板间隔的侧壁可以是金属、绝缘材料或微波吸收材料。本发明提供的曲折槽波导将保留有槽波导所具有的大尺寸、低损耗、宽频带的优点,曲折槽波导慢波线还具有允许大尺寸电子注通过,因而具有更高的输出功率和效率;同时,该慢波线还具有结构相对简单,加工精度要求低和加工容易的特点。本发明提供的曲折槽波导慢波线更适合在毫米波、亚毫米波波段行波管中应用。
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公开(公告)号:CN118197880A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410316229.X
申请日:2024-03-20
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种带铁氧体环行器的微带曲折线慢波结构及行波管;涉及微波电真空技术领域;设置铁氧体环行器将微带曲折慢波线一分为二,并让铁氧体环行器连接在两段微带曲折慢波线之间;同时在铁氧体环行器上施加垂直于环面的直流磁场;利用铁氧体的旋磁效应引导电磁波按环行器规定环行方向通过,而相反的环行方向的电磁波将很难通过,通过这种设计使环行器位置的电磁波信号在没有被真正切断的情况下单向传输,从而增强了微带线慢波结构上传播的电磁波的单向性。
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公开(公告)号:CN115295378A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211091121.2
申请日:2022-09-07
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种展宽带宽的全金属慢波结构,将任意两个相邻所述上栅体之间和/或任意两个相邻所述下栅体之间的连接处设置为弧面,将上栅体和/或下栅体靠近电子注通道的位置设置为梯形台体,将梯形台体上端面和/或下端面上垂直于电子注通道的棱边设置为余弦曲线状,获得了更低的电磁波截止频率,极大地增加了冷带宽,并且在工作频带内降低了高频损耗,不仅输出功率较高,而且增益曲线更加平坦,极大地增加了3‑dB增益带宽,为研制高功率宽频带行波管奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115050621A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210654045.5
申请日:2022-06-10
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于蓝宝石基底的超材料输能窗及其制备方法,涉及微波电真空技术领域,在蓝宝石基底窗片上设置带有凹槽的金属框层结构。通过金属结构与电场之间的相互作用,实现比传统盒型窗更加良好的传输性能;通过矩形金属框与电场之间的相互作用,在蓝宝石基底窗片上激励出了TM11模式和TE21模式,使得该输能窗实现了更好的模式匹配,从而减小反射,可以实现比传统盒型窗更加良好的传输性能。
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