一种基于多路铁氧体非线性传输线的高功率微波产生系统

    公开(公告)号:CN115799791B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211529099.5

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H01P3/06 H01P9/00 H01P5/12

    摘要: 本发明提供了一种基于多路铁氧体非线性传输线的高功率微波产生系统,用于解决现有铁氧体非线性传输线在高压脉冲激励下微波脉冲输出幅度逐渐衰减导致的输出波形质量差的技术问题。本发明包括脉冲功率源、多路功分器、N路铁氧体非线性传输线系统及N个辐射天线系统;铁氧体非线性传输线系统包括微波产生单元和延时控制单元;N个延时控制单元均独立控制;脉冲功率源输出端连接多路功分器输入端,多路功分器输出端连接N个微波产生单元输入端,微波产生单元输出端连接延时控制单元输入端,用于产生延时;N个延时控制单元输出端连接相应的辐射天线系统输入端,N个辐射天线系统输出端用于辐射输出。

    一种紧凑型共面同向矩形波导TE10至TE20模式转换器

    公开(公告)号:CN116207463A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211717836.4

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: H01P1/16 H01P1/163

    摘要: 本发明提供了一种紧凑型共面同向矩形波导TE10至TE20模式转换器,用于解决现有的输入输出方向互相垂直的矩形波导TE10至TE20模式转换器存在的器件截面尺寸较大导致无法在有系统紧凑性以及输入输出共面同向要求的条件下使用的技术问题。本发明包括高度相同的单模矩形波导、过模矩形波导以及短路金属壁;单模矩形波导的宽度小于过模矩形波导的宽度;第一单模波导窄壁和第一过模波导窄壁共面连接,第二单模波导窄壁和第二过模波导窄壁之间通过短路金属壁垂直连接;过模矩形波导中轴线上设置有分隔金属板;单模矩形波导的输入端口用于输入TE10模式,其输出端口连接过模矩形波导的输入端口,将TE10模式经由过模矩形波导转换为TE20模式并输出。

    一种基于多路铁氧体非线性传输线的高功率微波产生系统

    公开(公告)号:CN115799791A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211529099.5

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H01P3/06 H01P9/00 H01P5/12

    摘要: 本发明提供了一种基于多路铁氧体非线性传输线的高功率微波产生系统,用于解决现有铁氧体非线性传输线在高压脉冲激励下微波脉冲输出幅度逐渐衰减导致的输出波形质量差的技术问题。本发明包括脉冲功率源、多路功分器、N路铁氧体非线性传输线系统及N个辐射天线系统;铁氧体非线性传输线系统包括微波产生单元和延时控制单元;N个延时控制单元均独立控制;脉冲功率源输出端连接多路功分器输入端,多路功分器输出端连接N个微波产生单元输入端,微波产生单元输出端连接延时控制单元输入端,用于产生延时;N个延时控制单元输出端连接相应的辐射天线系统输入端,N个辐射天线系统输出端用于辐射输出。

    一种束流群聚增强的低磁场相对论返波管

    公开(公告)号:CN111799141B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202010681400.9

    申请日:2020-07-15

    摘要: 为了提高低磁场相对论返波管的束波转换效率,本发明提供一种束流群聚增强的低磁场相对论返波管。包括返波管管体、环形阴极、阳极、管头、谐振反射器、非均匀慢波结构、提取腔、输出波导和磁场线圈;阳极从前往后依次包括阳极漂移段、阳极腔前漂移段及阳极腔;管头为矩形管头;阳极腔前漂移段为沿返波管管体内壁周向设置的矩形截面环形凸起;阳极腔为沿返波管管体内壁周向开设的矩形截面环形腔体,位于矩形管头前侧,环形阴极后侧。本发明采用矩形管头结构代替原有的斜面管头结构,以在高电压脉冲注入时增强管头附近的局部径向电场;在管头前增加阳极腔,增强对低磁场束流包络的抑制,进而促进束流在射频场中的调制和群聚,有利于实现效率的提高。

    一种新型高功率Gysel合成器

    公开(公告)号:CN115207590A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210565424.7

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: H01P5/12

    摘要: 本发明属于微波合成器件领域,涉及一种新型高功率Gysel合成器。该合成器包括包括第一λ/4微带线(1)、第二λ/4微带线(2)、第三λ/4微带线(3)、第四λ/4微带线(5)、第五λ/4微带线(6)、第六λ/4微带线(7)、第七λ/4微带线(8)、λ/2微带线(4)、第一负载(9)和第二负载(9);第一λ/4微带线(1)、第二λ/4微带线(2)、第三λ/4微带线(3)、第四λ/4微带线(5)、第五λ/4微带线(6)、第六λ/4微带线(7)的特征阻抗均为50Ω,第七λ/4微带线(8)、λ/2微带线(4)的特征阻抗均为35.35Ω,第一负载(9)和第二负载(10)的阻值均为50Ω。与现有的Gysel合成器对比,本发明的Gysel合成器的功率容量提升了2/3。

    一种反馈增强的相对论返波管

    公开(公告)号:CN111799140B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010680612.5

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: H01J25/46 H01J23/38

    摘要: 为了提高相对论返波管的束波转换效率,本发明提高一种反馈增强的相对论返波管。包括返波管管体、环形阴极、谐振反射器、慢波结构、提取腔、输出波导和磁场线圈;还包括依次位于提取腔与输出波导之间的圆波导及波导腔;波导腔用于将部分输出微波反射至提取腔内;波导腔由两个梯形腔构成;波导腔的内半径分别为r1、r2、r3和R12;内半径r1和r2对TM03模截止;内半径r3和R12对TM01模导通,TM02模截止;圆波导的内半径R11对TM01模导通,对TM02模截止;圆波导的轴向长度L至少半个导波波长内可调,满足λg/2<L,其中λg为TM01模的导波波长。通过改变圆波导的轴向长度可以有效调节微波反馈的相位,当反馈增强时可以增强提取腔内的工作场强,进一步实现更充分的电子束减速,提高器件束波转换效率。

    同一脉冲触发信号下功放过冲抑制效率提升方法、电路及功放

    公开(公告)号:CN109981080B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910243505.3

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: H03K3/011 H03K5/133

    摘要: 本发明属于固态微波功率放大器领域,具体提供一种同一脉冲触发信号下功放过冲抑制效率提升方法、电路及功放,旨在解决功率放大器稳定度低或者效率低的问题。本发明脉冲功率放大器在微波激励信号前面部分工作在高效率的B类,利用下降沿检测电路检测功率放大器激励信号的下降沿,在激励信号的下降沿到达前通过栅压控制电路调整栅极偏置电压,改变功率放大器工作类别,将栅极偏置电压调整到A类,从而使功率放大器在激励信号下降沿瞬间工作在A类,使微波激励信号关闭瞬间漏极电压不产生过冲。可以同时获得A类脉冲功率放大器的高稳定度以及B类脉冲功率放大器的高效率。

    矩形波导-微带功率分配器和矩形波导匹配负载

    公开(公告)号:CN109818124A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811528889.5

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: H01P5/12 H01P1/26

    摘要: 为解决现有矩形波导匹配负载无法满足紧凑系统要求的技术问题,本发明提供了一种矩形波导-微带功率分配器和矩形波导匹配负载。矩形波导-微带功率分配器包括依次层叠设置的输入矩形波导、第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层和第三金属层;第一金属层上设置有微带耦合探针和四个微带输出端口;第二金属层构成微带接地面;第一介质层和第二介质层上设有通孔;四个微带输出端口E面耦合于输入矩形波导宽边侧壁,并与输入矩形波导90°正交,且两两一组分布于输入矩形波导宽边两侧;位于输入矩形波导宽边同侧的微带输出端口共用一个微带耦合探针从输入矩形波导中向外耦合能量;矩形波导-微带功率分配器整体沿输入矩形波导E面和H面对称。

    一种紧凑型高功率容量波导移相器及波导移相方法

    公开(公告)号:CN109818114A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811528893.1

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: H01P1/18 H01P1/17 H01P1/28

    摘要: 为解决现有高功率移相器功率容量非常有限、损耗大、体积大的技术问题,本发明提供了一种紧凑型高功率容量波导移相器及波导移相方法。波导移相器包括双圆极化器和扼流活塞;双圆极化器包括从下至上依次连接的矩形波导、第一方波导、第二方波导、方圆过渡波导和圆波导;第一方波导E面耦合于矩形波导宽边顶面,第一方波导口面与矩形波导宽边顶面成一定耦合角度;第一方波导中有两个侧面与矩形波导口面平行;矩形波导中,与第一方波导耦合区域下方,插入长方体金属匹配结构;矩形波导尺寸满足只传输基模TE10模式;圆波导尺寸满足只传输圆波导TE11模式;扼流活塞设置在圆波导中与圆波导共轴;扼流活塞的其中一个端面上设置有与伺服电机连接的金属拉杆。