一种功率传输系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116130912A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310402420.1

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明公开了一种功率传输系统,包括依次安装在传输线上的三支节阻抗匹配系统、共轭‑T支节和30欧‑50欧的阻抗转换器;三支节阻抗匹配系统安装在接近发射机端的传输线上,用于解决发射机和天线之间固有的阻抗不匹配所导致的波反射功率过大,驻波电压过高的问题;共轭‑T支节利用两个臂支节和一个共轭T结构将传输线的一路信号分为两路信号;第一信号输出端所在的第一信号传输线和第二信号输出端所在的第二信号传输线之间的距离为离子回旋波波长的一半;第一信号传输线和第二信号传输线上分别连接有30欧‑50阻抗转换器。本方案在传输线输入阻抗越大时,对阻抗扰动响应越不敏感,从而使得系统整体的阻抗扰动耐受性增强。

    一种用于测量离子回旋辐射的高频磁探针诊断系统

    公开(公告)号:CN110351940A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910501253.X

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于测量离子回旋辐射的高频磁探针诊断系统,包括真空同轴电极、耐高温高压同轴线缆,超高频磁探针、功分器、检波器、频谱分析仪、信号采集系统,真空同轴电极和同轴用于将射频信号从托卡马克内传输到托卡马克外部;超高频磁探针用来耦合射频信号;功分器将源信号等幅值的分为八路信号;检波器检测电压探针射频信号的峰峰值,结果以直流信号输出;频谱分析仪将射频信号从时域转化到频域;信号采集系统将采集的电压信号存属到计算机上。本发明磁探针诊断系统是被动的,不会往等离子体中注入射频波或者气体,因此对等离子体没有任何影响,对于研究聚变阿尔法离子以及高能束离子有重大的意义,结构简单,成本低,操作方便。

    一种用于测量射频波特性的高频磁探针诊断系统

    公开(公告)号:CN107896412B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710889252.8

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于测量射频波特性的高频磁探针诊断系统,测量系统包括真空同轴电极、高频磁探针、功分器、检波器、鉴相器、信号采集系统,真空同轴电极用于将射频信号从托卡马克内传输到托卡马克外部;高频磁探针用来耦合射频信号;功分器将电压探针和电流探针信号等幅值,等相位分配为两路;检波器检测电压探针和电流探针射频信号的峰峰值,结果以直流信号输出;鉴相器检测电压探针和电流探针信号之间相位差,结果以直流信号输出。信号采集系统将采集的电压信号存储到计算机上。

    一种功率传输系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116130912B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310402420.1

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明公开了一种功率传输系统,包括依次安装在传输线上的三支节阻抗匹配系统、共轭‑T支节和30欧‑50欧的阻抗转换器;三支节阻抗匹配系统安装在接近发射机端的传输线上,用于解决发射机和天线之间固有的阻抗不匹配所导致的波反射功率过大,驻波电压过高的问题;共轭‑T支节利用两个臂支节和一个共轭T结构将传输线的一路信号分为两路信号;第一信号输出端所在的第一信号传输线和第二信号输出端所在的第二信号传输线之间的距离为离子回旋波波长的一半;第一信号传输线和第二信号传输线上分别连接有30欧‑50阻抗转换器。本方案在传输线输入阻抗越大时,对阻抗扰动响应越不敏感,从而使得系统整体的阻抗扰动耐受性增强。

    一种用于降低传输线电压的同轴阻抗变换器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116231259A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310511737.9

    申请日:2023-05-09

    摘要: 本发明公开了一种用于降低传输线电压的同轴阻抗变换器及其制备方法,包括外导体和在长度方向贯穿外导体内部的内导体;内导体包括第一内导体和第二内导体;第二内导体采用支撑结构套设在第一内导体的中间部位;第一内导体和第二内导体相接的区域为三维曲面,三维曲面的内切圆与外切圆的直径相同;第一内导体内部的长度方向上贯穿有流通管道,流通管道用于水冷降温。本方案中采用三维曲面设计,让变径面尽可能的平滑,避免局域电场过大所导致的打火问题;内导体采用铜材料,提高导电率,降低阻值及产热,内导体内部贯穿有流通管道,可以通过水冷降低内导体温度,通过上述设计大大降低了传输线电压。

    一种适用于金属陶瓷四极管的调试平台

    公开(公告)号:CN115579156A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211479815.3

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G21B1/11

    摘要: 本发明公开了一种适用于金属陶瓷四极管的调试平台,该平台包括:可调射频功放结构腔体、低电平信号控制与保护系统;低电平信号控制与保护系统通过固态功放与可调射频功放结构腔体连接;可调射频功放结构腔体用于固定金属陶瓷四极管,并引出金属陶瓷四极管的各个电极,并通过调节各个电极与共振腔体的电气参数,改变可调射频功放结构腔体的共振频率;以及用于使金属陶瓷四极管进行射频信号的共振输出;低电平信号控制与保护系统用于提供输入信号,并对输入信号波形的频率、幅度、相位和脉宽进行控制;以及用于在系统故障时切断信号激励。采用本发明实施例,可在快速将金属陶瓷四极管调整到预设工作状态的同时,实现对四极管的保护。

    一种用于测量离子回旋辐射的高频磁探针诊断系统

    公开(公告)号:CN110351940B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910501253.X

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于测量离子回旋辐射的高频磁探针诊断系统,包括真空同轴电极、耐高温高压同轴线缆,超高频磁探针、功分器、检波器、频谱分析仪、信号采集系统,真空同轴电极和同轴用于将射频信号从托卡马克内传输到托卡马克外部;超高频磁探针用来耦合射频信号;功分器将源信号等幅值的分为八路信号;检波器检测电压探针射频信号的峰峰值,结果以直流信号输出;频谱分析仪将射频信号从时域转化到频域;信号采集系统将采集的电压信号存属到计算机上。本发明磁探针诊断系统是被动的,不会往等离子体中注入射频波或者气体,因此对等离子体没有任何影响,对于研究聚变阿尔法离子以及高能束离子有重大的意义,结构简单,成本低,操作方便。

    一种双天线解耦装置、方法及终端设备

    公开(公告)号:CN118412653A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410449492.6

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: H01Q1/52 H01Q1/50 G21B1/11

    摘要: 本发明公开了一种双天线解耦装置和双天线解耦方法。其中,双天线解耦装置,包括:传输线和解耦模块,所述传输线包括至少两个传输线;其中,所述至少两个传输线相互耦合且存在第一耦合功率;所述解耦模块设于所述传输线中的任两个传输线之间,包括:至少一个解耦单元,每个所述解耦单元用于引入第二耦合功率,所述第二耦合功率用于与所述第一耦合功率抵消;控制单元,连接至每个所述解耦单元,用于控制每个所述解耦单元的工作状态。通过本发明的技术方案,能够迅速降低电流带间的耦合功率并自动控制实时调节,确保离子回旋加热系统在高功率长脉冲下的稳定运行。

    一种离子回旋系统的传输器件的检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN117214585A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311461773.5

    申请日:2023-11-06

    摘要: 本发明涉及传输器件的电压电流检测技术领域,具体为一种离子回旋系统的传输器件的检测装置和检测方法,公开了一种用于测试离子回旋系统的传输器件的检测装置,包括同轴传输线、阻抗单元及射频探针单元,所述同轴传输线包括主线及支线,所述主线及所述支线均包括内导体及外导体,待测传输器件套设在主线的内导体上,并与外导体的内周壁接触,还公开了采用上述检测装置的检测方法,实现采用较小功率的射频作为电源在传输器件上施加较大的电压,并同时测试获得传输器件的极限电压和极限电流,避免采用大功率直流供电设备,提高检测精度。