一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法

    公开(公告)号:CN101383253B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200710121363.0

    申请日:2007-09-05

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明公开一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法,方法包括步骤:将清洗干净的螺旋线放入电镀液内;将金属铜电镀在螺旋线表面形成金属铜薄膜;将镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆及金属管壳固定在装架模具上并挤入金属管壳内。组件包括介质夹持杆、螺旋线、管壳。在管壳外套上石墨等挤压模具并放入氢气加热炉中,在950度保温10分钟,这样镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆就焊接在一起了。该方法可以很好的提高慢波组件的散热性能,又避免了传统焊接方法造成的介电性能降低,高频损耗增加;克服了镀膜焊接后的多余膜料不容易去除干净,而且在去除时螺旋线可能会发生化学反应而使性能受到影响等缺点。

    一种单独热路热敏式太赫兹功率探头

    公开(公告)号:CN102901867A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110212567.1

    申请日:2011-07-27

    IPC分类号: G01R21/02

    摘要: 本发明公开了一种单独热路热敏式太赫兹功率探头,涉及电磁波功率测量技术,包括太赫兹波导、功率敏感体和热沉基座三部分,功率敏感体是核心,由太赫兹功率吸收器、热路支撑体、两个热敏传感器组成。太赫兹电磁波通过法兰或转接器进入太赫兹波导,被位于该波导内的太赫兹功率吸收器吸收并转化为热量,这热量一边把太赫兹功率吸收器本身加热,一边通过热路支撑体向热沉基座方向传导,使得位于热路支撑体两个不同位置上的两个热敏传感器,测量出它们所处位置之间的温度差。在达到热平衡的条件下,该温度差与太赫兹电磁波功率成正比。通过向第一热敏传感器注入电功率的方式对功率探头定标。本发明的太赫兹功率探头,解决了太赫兹波的功率测量问题。

    外筒侧开口式多级降压收集极组件及制造方法

    公开(公告)号:CN102103960A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910242757.0

    申请日:2009-12-16

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14 H01J25/34

    摘要: 一种外筒侧开口式多级降压收集极组件及制造方法,用非焊接装配技术组成多级降压收集极组件,收集极组件是根据收集极级数N将整个氧化铍陶瓷筒分成N分之一圆弧,然后组合成一个完整圆筒,在氧化铍陶瓷筒上开槽给各电极定位,陶瓷内分别打孔走收集极各极引线;收集极外筒的侧边斜开口,待陶瓷与收集极各电极装入外筒后,开口处放焊料,外套一钼筒;将整体放入炉中加热,低膨胀系数的钼筒将收集极外筒、绝缘陶瓷与电极紧密挤压在一起,再焊接封口。本发明的收集极内部没有使用焊料,在收集极工作时,即使温度的升得很高,也不会有焊料蒸发污染陶瓷,绝缘能力不会下降,保证了产品的稳定性和寿命。本发明收集极组件用于S波段大功率脉冲空间行波管。

    一种多级降压收集极双层电极及制备工艺

    公开(公告)号:CN101752168A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810238872.6

    申请日:2008-12-03

    发明人: 赵建东 吕京京

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种多级降压收集极双层电极及制备工艺,涉及真空器件技术,包括金属层、石墨层,两层间相对表面紧密固接;其中,石墨层材料为热解石墨或高密度各向同性石墨。该电极可以利用外层电极保证与陶瓷或其它金属的气密封接,而其内层的热解石墨或高密度各向同性石墨具有很低的二次电子发射系数,有利于提高多级降压收集极的效率。该制备工艺,采用涂敷、烧结技术,简单、牢固。

    外筒侧开口式多级降压收集极组件及制造方法

    公开(公告)号:CN102103960B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN200910242757.0

    申请日:2009-12-16

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14 H01J25/34

    摘要: 一种外筒侧开口式多级降压收集极组件及制造方法,用非焊接装配技术组成多级降压收集极组件,收集极组件是根据收集极级数N将整个氧化铍陶瓷筒分成N分之一圆弧,然后组合成一个完整圆筒,在氧化铍陶瓷筒上开槽给各电极定位,陶瓷内分别打孔走收集极各极引线;收集极外筒的侧边斜开口,待陶瓷与收集极各电极装入外筒后,开口处放焊料,外套一钼筒;将整体放入炉中加热,低膨胀系数的钼筒将收集极外筒、绝缘陶瓷与电极紧密挤压在一起,再焊接封口。本发明的收集极内部没有使用焊料,在收集极工作时,即使温度的升得很高,也不会有焊料蒸发污染陶瓷,绝缘能力不会下降,保证了产品的稳定性和寿命。本发明收集极组件用于S波段大功率脉冲空间行波管。

    一种电真空器件用同轴输能窗及封接方法

    公开(公告)号:CN1630010A

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN200310122329.7

    申请日:2003-12-16

    IPC分类号: H01J19/00 H01J23/00

    摘要: 本发明涉及电真空器件,特别是一种电真空器件用新型同轴输能窗及其封接方法。其封接方法,包括制备外导体、内导体和窗瓷,并进行相关处理,焊接为毛坯件,其不对窗瓷的中心孔内壁进行金属化;且包括:制备氧化物焊料环;将制备的氧化物焊料环置于内导体外周缘和窗瓷的中心孔内壁之间,定位;将得到的半成品置于高温炉中加热,至氧化物焊料环熔化,使窗瓷与内导体经金属氧化物良好浸润并封接起来;高温炉冷却后,得成品同轴输能窗。本发明的同轴输能窗,其中的介电材料层由窗瓷层和氧化物焊料环层组成,将同轴输能窗的驻波比做到更小,且适宜于用到更高的频段。

    一种单独热路热敏式太赫兹功率探头

    公开(公告)号:CN102901867B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201110212567.1

    申请日:2011-07-27

    IPC分类号: G01R21/02

    摘要: 本发明公开了一种单独热路热敏式太赫兹功率探头,涉及电磁波功率测量技术,包括太赫兹波导、功率敏感体和热沉基座三部分,功率敏感体是核心,由太赫兹功率吸收器、热路支撑体、两个热敏传感器组成。太赫兹电磁波通过法兰或转接器进入太赫兹波导,被位于该波导内的太赫兹功率吸收器吸收并转化为热量,这热量一边把太赫兹功率吸收器本身加热,一边通过热路支撑体向热沉基座方向传导,使得位于热路支撑体两个不同位置上的两个热敏传感器,测量出它们所处位置之间的温度差。在达到热平衡的条件下,该温度差与太赫兹电磁波功率成正比。通过向第一热敏传感器注入电功率的方式对功率探头定标。本发明的太赫兹功率探头,解决了太赫兹波的功率测量问题。

    一种内反馈式太赫兹行波管振荡器

    公开(公告)号:CN103021770A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110282800.3

    申请日:2011-09-22

    IPC分类号: H01J23/16 H01J23/40

    摘要: 本发明公开了一种内反馈式太赫兹行波管振荡器,涉及太赫兹电磁波源技术,以行波管为基础,引入反馈机制构成振荡器。结构与现有行波管差别在于:1.在其输入端口增加一个调谐装置,该装置为一个可变短路器;2.以特殊方法设计输出端口,使其在工作频带内具有一定的反射,该反射系数为0.2左右。本发明的振荡器,在结构内部引入一个电磁波的反馈回路,在电磁波经反馈回路的相移为2π的整数倍,且慢波结构提供足够增益的条件下,器件发生振荡,输出一个或几个特定频率的电磁波。由于调谐装置可以通过机械调谐等方法在反馈回路中引入相移变化,起振电磁波的频率将会跟着变化以满足反馈回路总相移为2π的整数倍的条件,从而实现可调谐特性。

    一种多级降压收集极双层电极及制备工艺

    公开(公告)号:CN101752168B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200810238872.6

    申请日:2008-12-03

    发明人: 赵建东 吕京京

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种多级降压收集极双层电极及制备工艺,涉及真空器件技术,包括金属层、石墨层,两层间相对表面紧密固接;其中,石墨层材料为热解石墨或高密度各向同性石墨。该电极可以利用外层电极保证与陶瓷或其它金属的气密封接,而其内层的热解石墨或高密度各向同性石墨具有很低的二次电子发射系数,有利于提高多级降压收集极的效率。该制备工艺,采用涂敷、烧结技术,简单、牢固。

    一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法

    公开(公告)号:CN101383253A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710121363.0

    申请日:2007-09-05

    IPC分类号: H01J9/00 H01J23/26

    摘要: 本发明公开一种螺旋线行波管慢波组件的制备方法,方法包括步骤:将清洗干净的螺旋线放入电镀液内;将金属铜电镀在螺旋线表面形成金属铜薄膜;将镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆及金属管壳固定在装架模具上并挤入金属管壳内。组件包括介质夹持杆、螺旋线、管壳。在管壳外套上石墨等挤压模具并放入氢气加热炉中,在950度保温10分钟,这样镀有金属铜的螺旋线和介质夹持杆就焊接在一起了。该方法可以很好的提高慢波组件的散热性能,又避免了传统焊接方法造成的介电性能降低,高频损耗增加;克服了镀膜焊接后的多余膜料不容易去除干净,而且在去除时螺旋线可能会发生化学反应而使性能受到影响等缺点。