双频段高功率微波矩形波导裂隙天线

    公开(公告)号:CN118213763B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410308176.7

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明公开了一种双频段高功率微波矩形波导裂隙天线,本发明由N个电磁带隙、开缝脊波导组成。N个电磁带隙周期分布在开缝脊波导的内部两侧;开缝脊波导由矩形波导,金属脊,M根反射杆,2块隔离板,短路波导壁构成。矩形波导的矩形底板,2块矩形中板,矩形上板共同围成矩形通道,矩形上板开有X波段和C波段缝隙;金属脊沿中心轴线方向平铺焊接矩形底板的上表面,M根反射杆连接矩形底板和矩形上板,贴在矩形通道两个侧壁。隔离板将X波段的壁电流和C波段缝隙隔开,电磁带隙为圆柱,N个电磁带隙沿中心轴线方向对称分布于矩形通道两侧。本发明采用单根波导实现了C/X双波段辐射,具有高功率容量、高口径效率、高辐射效率特点。

    一种用于相对论速调管放大器的高重频脉冲磁场装置

    公开(公告)号:CN114999874B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210655412.3

    申请日:2022-06-10

    IPC分类号: H01J25/20 H01J23/12

    摘要: 本发明公开了一种用于相对论速调管放大器的高重频脉冲磁场装置,包括外筒、内筒及两组线圈组件,所述内筒同轴嵌套于所述外筒内,两组所述线圈组件对称布置于所述内筒的两端,所述线圈组件包括多个串联的线圈,所述外筒上设有两组接线柱组件,两组所述线圈组件与两组所述接线柱组件一一对应连接使得两组线圈组件呈现并联结构。本发明采用双线圈LCR并联回路的结构,可显著降低磁场线圈的电感L和电阻R,进而提高脉冲磁场的重复工作频率,使RKA等HPM器件可以工作在高重复频率状态。

    采用慢波提取装置的三轴相对论速调管放大器

    公开(公告)号:CN115148565B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210720087.4

    申请日:2022-06-23

    IPC分类号: H01J23/12 H01J25/14

    摘要: 本发明公开了一种采用慢波提取装置的三轴相对论速调管放大器,包括:电子束发射结构,用于强流相对论电子束(IREB)的产生;电子束调制结构,用于IREB的调制和群聚,实现不低于110%的基波电流调制深度;慢波提取装置,用于将充分群聚后的IREB的动能转换为微波能量并耦合输出;本发明将电子束调制结构和慢波提取装置两者进行结合,一方面可以克服慢波结构本征模式自由竞争而导致的输出微波频率、相位难以锁定的问题,另一方面可以实现三轴相对论速调管放大器功率容量的有效提升,为高频段高功率微波(HPM)相干合成系统提供了一种可选的HPM源器件。

    一种基于两级调制与分布式提取的K波段渡越时间振荡器

    公开(公告)号:CN116453920A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310362649.7

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: H01J23/10 H01J25/11

    摘要: 本发明公开了一种基于两级调制与分布式提取的K波段渡越时间振荡器,包括内筒和套设于内筒外部的阳极外筒,内筒和阳极外筒之间形成圆环形的空腔,空腔包括依次连通的第一漂移管、第一调制腔、第二漂移管、第二调制腔、第三漂移管、提取腔和第一同轴输出波导,内筒的输出端还设有圆环形的第二同轴输出波导,第一同轴输出波导和第二同轴输出波导同轴设置,提取腔还和第二同轴输出波导连通,K波段渡越时间振荡器关于内筒的中心轴线旋转对称。本发明采用两级调制结构实现基波电流调制深度的增大,从而提高输出效率,并采用双侧通道分布式提取方式实现输出功率的提高,克服高频段下实现高效率输出的同时,输出功率受限的问题。

    中间微波提取外侧电子收集的四间隙高功率重频输出腔

    公开(公告)号:CN115132555B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202210785607.X

    申请日:2022-07-04

    IPC分类号: H01J25/10 H01J23/12

    摘要: 本发明涉及高功率微波技术领域的同轴微波输出腔,尤其是一种中间微波提取外侧电子收集的四间隙高功率重频输出腔,包括外导体、内导体、第一漂移管、由反射腔外腔和反射腔内腔组成的反射腔、第二漂移管、由提取腔外腔和提取腔内腔组成的提取腔、第三漂移管、收集极、同轴输出波导、第一支撑杆、第二支撑杆;整个结构关于中心轴线旋转对称,第一漂移管左端连接同轴HPM器件的电子束调制结构,同轴输出波导右端连接模式转化器和天线。本发明通过合理设计电磁结构,克服功率容量不高和重频运行时收集极易烧蚀的难题,实现HPM源的重频运行。

    一种紧凑型高功率微波在线测量装置

    公开(公告)号:CN115684741A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211282497.1

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种紧凑型高功率微波在线测量装置,包括主波导、副波导和耦合通道,所述主波导通过耦合通道与副波导相连通,所述主波导为圆波导,所述副波导为标准矩形波导,所述主波导的中心轴线和副波导的中心轴线垂直设置,所述耦合通道为多个圆孔构成的耦合孔阵列,相邻所述圆孔中点之间的连线相对于副波导中心轴线倾斜设置。本发明将耦合通道的耦合孔阵列由常用的z方向一维分布孔改成了z—θ二维分布,在满足了带宽、定向性、功率容量等性能需求的同时,将轴向尺寸显著缩短,实现了器件的紧凑化。

    中间微波提取外侧电子收集的四间隙高功率重频输出腔

    公开(公告)号:CN115132555A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210785607.X

    申请日:2022-07-04

    IPC分类号: H01J25/10 H01J23/12

    摘要: 本发明涉及高功率微波技术领域的同轴微波输出腔,尤其是一种中间微波提取外侧电子收集的四间隙高功率重频输出腔,包括外导体、内导体、第一漂移管、由反射腔外腔和反射腔内腔组成的反射腔、第二漂移管、由提取腔外腔和提取腔内腔组成的提取腔、第三漂移管、收集极、同轴输出波导、第一支撑杆、第二支撑杆;整个结构关于中心轴线旋转对称,第一漂移管左端连接同轴HPM器件的电子束调制结构,同轴输出波导右端连接模式转化器和天线。本发明通过合理设计电磁结构,克服功率容量不高和重频运行时收集极易烧蚀的难题,实现HPM源的重频运行。

    一种X波段高增益高效率三轴相对论速调管放大器

    公开(公告)号:CN109599316B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710916157.2

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: H01J23/36 H01J25/10

    摘要: 一种X波段高增益高效率三轴相对论速调管放大器,包括阴极座301、阴极302、阳极外筒303、内导体304、调制腔305、第一反射腔306、第一群聚腔307、第二反射腔308、第二群聚腔309、第三反射腔310、提取腔311、锥波导312、反馈环313、电子收集极314、支撑杆315、微波输出口316、螺线管磁场317、注入波导318,整体结构关于中心轴线OZ轴旋转对称。该发明通过对器件电磁结构的合理设计,克服现有X波段三轴相对论速调管放大器中轴向注入或侧向双端口注入的复杂结构、增益(约40dB)、效率(

    应用于重频同轴高功率微波源的强流电子束水冷收集极

    公开(公告)号:CN113948355B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111224847.4

    申请日:2021-10-21

    IPC分类号: H01J23/033 H01J23/027

    摘要: 本申请涉及高功率微波技术领域,公开了一种应用于重频同轴高功率微波源的强流电子束水冷收集极,包括:进水管、出水管、支撑结构、电子收集和能量沉积层、冷却水循环层以及冷却水回收层。本发明将同轴HPM源中的支撑结构及电子束收集极进行了一体化设计,通过支撑杆打孔及在电子束收集极表面设计螺旋水道的方式成功的将冷却水引入到同轴HPM源的内导体,能够同时实现同轴高功率微波源电子束收集极的散热及内外导体的支撑及定位;电子束收集极的散热,可有效避免收集极材料表面吸附气体的解吸附及阳极等离子体的产生,确保HPM源工作所需的真空环境,为同轴HPM的重频运行奠定了良好的技术基础。

    一种基频调制倍频提取的高功率微波放大器

    公开(公告)号:CN117856744B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410043611.8

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: H03F1/26 H03F1/42 H03F3/20

    摘要: 本发明公开了一种基频调制倍频提取的高功率微波放大器,包括:Ku波段预调制区,用于强流相对论电子束的预调制和群聚,实现不低于80%的基波电流预调制深度和倍频电流预调制深度;Ka波段能量提取区,用于实现束‑波能量的高效率转换;针对高频段锁相HPM源尺寸参数敏感性高的问题,本发明采用Ku波段电子束预调制结构替换现有技术采用的Ka波段电子束预调制结构,电子束预调制区工作频率减小二分之一;相应地,电子束预调制区尺寸参数增大一倍,参数敏感性显著减弱;本发明将高频问题放在低频范围内研究,可有效提高Ka波段锁相HPM源的误差容忍度。