-
公开(公告)号:CN116748619A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310918042.2
申请日:2023-07-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃钎焊制备蓝宝石超表面输出窗的方法,属于真空电子器件技术领域。本发明使用玻璃钎料连接蓝宝石制备超表面输出窗,并提供了玻璃钎料的制备方法。本发明利用氧化物钎料熔化后形成玻璃体系,向蓝宝石渗透并润湿蓝宝石表面而实现可靠连接;能够有效的降低因母材热膨胀系数呈各向异性而产生的热应力,使焊缝具有良好的力学性能和长期服役稳定性;另外,采用玻璃钎料连接蓝宝石的工艺简单,成本较低,对各种结构超表面输出窗的制备提供了一种可行方法。
-
公开(公告)号:CN117923937A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311666928.9
申请日:2023-12-07
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃钎焊制备蓝宝石‑氧化铍异质输出窗的方法,属于真空电子器件技术领域。本发明基于玻璃与蓝宝石及氧化铍陶瓷具有相似的本征性质,使用玻璃钎料用于连接蓝宝石和氧化铍陶瓷,并提供了具体的玻璃钎料制备方式。根据本发明配比制备的玻璃钎料析出主要晶体为CaSiO3,具有介于两种母材之间的热膨胀系数,能有效的降低因母材热膨胀系数呈各向异性而产生的热应力,使焊缝具有良好的力学性能和长期服役稳定性;另外,采用玻璃钎料连接两种陶瓷材料的工艺简单,成本较低,并能够实现异质材料输出窗高可靠、低反射、宽频带的优良性能。
-
公开(公告)号:CN114678687B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210074428.5
申请日:2022-01-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种井中雷达超宽带定向天线,属于天线技术领域。该天线包括金属部分和非金属耐磨层部分组成的外壳、全向偶极子天线、两个半径不同的圆柱面围成的弧面柱状体的铁氧体吸波结构;铁氧体吸波结构的正面设置有弧形凹槽,用于放置全向偶极子天线;全向偶极子天线为弯折结构电阻加载偶极子超宽带天线。本发明天线借助推靠臂紧贴井壁,可以有效降低高电导率、高介电常数泥浆对天线性能的影响,降低辐射信号的损耗,提高井中雷达的径向探测距离;同时由于该天线的定向特性,使得配备该天线的井中雷达系统具有较好的方位分辨能力。
-
公开(公告)号:CN114678687A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210074428.5
申请日:2022-01-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种井中雷达超宽带定向天线,属于天线技术领域。该天线包括金属部分和非金属耐磨层部分组成的外壳、全向偶极子天线、两个半径不同的圆柱面围成的弧面柱状体的铁氧体吸波结构;铁氧体吸波结构的正面设置有弧形凹槽,用于放置全向偶极子天线;全向偶极子天线为弯折结构电阻加载偶极子超宽带天线。本发明天线借助推靠臂紧贴井壁,可以有效降低高电导率、高介电常数泥浆对天线性能的影响,降低辐射信号的损耗,提高井中雷达的径向探测距离;同时由于该天线的定向特性,使得配备该天线的井中雷达系统具有较好的方位分辨能力。
-
公开(公告)号:CN115479958A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211167936.4
申请日:2022-09-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明公开了一种高功率微波效应实验远程测试终端,属于高功率微波效应测试技术领域。包括上位机、监控设备、测试设备,其中上位机包括控制模块、存储模块、数据处理模块、交互界面,测试设备包括两个信号源、频谱分析仪、矢量网络分析仪、功率仪、数字电源。本发明远程测试终端集设备控制、数据处理、数据存储、数据图形化显示以及实验环境监控于一体,通过上位机与测试设备的交互,实现高功率微波效应实验的自动化测试过程;避免了操作人员与高功率微波的近距离接触,操作界面简洁,只需在对应位置输入参数即可对实验设备进行控制。
-
公开(公告)号:CN116581548A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310563148.5
申请日:2023-05-18
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种弯折结构电阻加载井中雷达超宽带天线,属于天线领域。该天线包括矩形介质基板、设置于其左右两侧的两个偶极子臂;两个偶极子臂的临近端为馈电点;偶极子臂包括从馈电点至臂尾依次连接的初始段、渐变段、弯折段。本发明天线利用电阻加载偶极子天线在高频段实现相对较高的辐射效率,同时通过将偶极子臂后半段缩窄,规避了波形失真问题;还通过弯折的方式,对电阻加载偶极子天线实现了小型化;此外,该天线加工方便、工程上易于实现,且易于调试。
-
-
-
-
-