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公开(公告)号:CN118412257A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410506637.1
申请日:2024-04-25
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01J23/087 , H01J25/18
摘要: 本发明公开了一种适用于太赫兹频段的速调管混合永磁聚焦系统,包括:沿磁聚焦系统轴向方向依次排列的屏蔽极靴、周期永磁组件、隔离极靴和混合永磁组件,屏蔽极靴置于电子注输入端,混合永磁组件置于电子注输出端;其中,混合永磁组件包括混合磁环单元和包裹极靴,包裹极靴包裹在混合磁环单元外围;周期永磁组件包括周期性排列的多组磁体单元和多组极靴单元;屏蔽极靴、隔离极靴、混合永磁组件、包裹极靴、磁体单元和极靴单元均为环状结构。本发明结构简单紧凑、体积小巧,且通过采用周期永磁组件与混合永磁组件相结合的方式,使电子注能够在末端被更好地聚束,达到减少功率损耗以及提高流通率的目的,进而有效改善整个速调管的性能。
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公开(公告)号:CN118553576A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410602339.2
申请日:2024-05-15
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于混合模式谐振腔实现高效率紧凑型速调管的方法,该方法包括:基于群聚中心稳定法CSM,采用混合模式谐振腔的三种组合方式,在大信号计算机软件设计优化得到速调管工作性能;该方法使得在引入1个高次谐波腔时仅需5个谐振腔或者在引入2个高次谐波腔时仅需6个谐振腔。混合模式谐振腔的三种组合方式包括基波f工作在TM010模式,二次谐波2f工作在TM020模式的同轴谐振腔;基波f工作在TM010模式,三次谐波3f工作在TM030模式的同轴谐振腔;二次谐波2f工作在TM020模式,三次谐波3f工作在TM030模式的同轴谐振腔。本发明非常有利于减小注波互作用的重量和长度。
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公开(公告)号:CN113345779B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110649424.0
申请日:2021-06-10
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种适用于宽介质基底的微带慢波结构传输系统,涉及微波电真空技术领域,其技术方案要点是:真空腔侧壁设有两组第一凸起和两组第二凸起,两组第一凸起和两组第二凸起均位于介质基底中设置微带慢波线的一侧;两组第一凸起、两组第二凸起均沿微带慢波线的微波传播方向间隔设置,且两组第二凸起位于两组第一凸起之间;第一凸起沿的横向宽度大于第二凸起的横向宽度。本发明通过创新性的改变金属外壳内壁的形状,使多处传播微波的截止频率发生突变,即在慢波结构中引入了新的容抗和感抗,达到滤除波导模式,提高慢波结构传输性能的作用,有效克服了宽介质基底微带慢波结构在传输微波信号时反射和传输损耗较大的问题。
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公开(公告)号:CN113345779A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110649424.0
申请日:2021-06-10
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种适用于宽介质基底的微带慢波结构传输系统,涉及微波电真空技术领域,其技术方案要点是:真空腔侧壁设有两组第一凸起和两组第二凸起,两组第一凸起和两组第二凸起均位于介质基底中设置微带慢波线的一侧;两组第一凸起、两组第二凸起均沿微带慢波线的微波传播方向间隔设置,且两组第二凸起位于两组第一凸起之间;第一凸起沿的横向宽度大于第二凸起的横向宽度。本发明通过创新性的改变金属外壳内壁的形状,使多处传播微波的截止频率发生突变,即在慢波结构中引入了新的容抗和感抗,达到滤除波导模式,提高慢波结构传输性能的作用,有效克服了宽介质基底微带慢波结构在传输微波信号时反射和传输损耗较大的问题。
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公开(公告)号:CN117766358A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410045506.8
申请日:2024-01-11
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种抑制多注速调管高次模振荡的方法及结构,本发明属于真空电子器件技术领域,本发明提出的方法在多注速调管的同轴谐振腔内壁外加一段滤模器结构,其长度等于工作模式波长的一半,其长度接近高次模式波长的四分之三,基于二分之一波长重复性原理,该结构具备对工作模式的频率影响较小的特点,基于四分之一波长阻抗变换性原理,该结构具备对高次模式影响较大的特点,通过对滤模器结构的尺寸进行优化设计,能够在不影响多注速调管工作模式频率、场的大小和对称性的前提下,抑制杂散模式,消除高次模自激振荡的影响,为多注速调管的仿真设计与工程制管提供了技术支撑。
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