基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258907B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110355094.4

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: H03K3/64

    摘要: 本发明提出了一种基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法。该方法采用任意波形发生器循环产生周期为μs量级的特定编码微波长脉冲串,并通过微波功率放大器将该特定编码微波长脉冲串进行功率放大、输出功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串,之后通过脉冲压缩混响室,将该周期为μs量级、功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串压缩成脉宽为ns量级的微波脉冲串,实现脉冲宽度压缩,其峰值功率由kW量级大幅增加至数百kW甚至MW量级,实现MHz量级超高重频高功率微波的产生。本发明提出的超高重频高功率微波产生装置及方法,不采用微波开关,且具有中心载频和脉冲宽度以及脉冲重频灵活可调的特点。

    一种直线加速管波导耦合器

    公开(公告)号:CN110719683B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910901449.8

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: H05H7/22 H05H9/02

    摘要: 一种直线加速管波导耦合器,包括圆柱耦合腔(101)和环绕圆柱耦合腔(101)的一个弯曲矩形波导(102),所述弯曲矩形波导(102)通过N个矩形耦合孔(103)与圆柱耦合腔(101)耦合,弯曲矩形波导(102)通过输入矩形波导(104)馈入,输入矩形波导(104)处放置一个用于匹配调节的电感金属圆柱(105);圆柱耦合腔(101)的一个底面通过一个圆孔(106)与加速管的加速腔耦合,另一个底面中心开一圆孔作为束流孔(107)。本发明采用直接激励圆波导耦合腔中TM01模式的方法,实现了波形转换,其具有宽带宽的同时,也能够减小耦合腔中场不对称性,减小对束流的副作用,且具有高的功率容量。

    基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258907A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110355094.4

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: H03K3/64

    摘要: 本发明提出了一种基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法。该方法采用任意波形发生器循环产生周期为μs量级的特定编码微波长脉冲串,并通过微波功率放大器将该特定编码微波长脉冲串进行功率放大、输出功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串,之后通过脉冲压缩混响室,将该周期为μs量级、功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串压缩成脉宽为ns量级的微波脉冲串,实现脉冲宽度压缩,其峰值功率由kW量级大幅增加至数百kW甚至MW量级,实现MHz量级超高重频高功率微波的产生。本发明提出的超高重频高功率微波产生装置及方法,不采用微波开关,且具有中心载频和脉冲宽度以及脉冲重频灵活可调的特点。

    一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置

    公开(公告)号:CN113242031A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110348534.3

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: H03K3/01

    摘要: 本发明涉及一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置,包括任意波形发生器、大功率放大器、大功率环形器、大型金属腔和辐射天线,任意波形发生器的输出端口OUT1与大功率放大器的输入端口IN1相连;所述大功率放大器的输出端口OUT2与大功率环形器的输入端口IN2相连;所述大功率环形器的输出OUT3与大型金属腔的输入端口IN3相连,所述大功率环形器的耦合输出端口OUT5与大型金属腔的耦合输入端口IN5相连;所述大型金属腔输出端口OUT4与辐射天线输入端口IN4相连。本发明将大型金属腔输入端口反射的微波能量馈入利用,在输入信号功率不变的情况下,有效增加了输出信号功率,提高了脉冲压缩过程的能量利用效率。

    一种基于脉冲压缩的新型通信硬件加密系统及方法

    公开(公告)号:CN114221786B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111363609.1

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: H04L9/40 H04L9/08

    摘要: 一种基于脉冲压缩的新型通信硬件加密系统及方法,系统包括发送系统、硬件加密系统、编码系统、辐射天线、接收天线、硬件解密系统、解码系统、接收与显示系统。本发明通过发射一定随机序列的信号,实现信号的传输,但信号本身不承载加密信息。接收方在接收到发送的信号后,对接收信号进行加密硬件响应处理,得到一定的窄脉冲组合,获取到的窄脉冲组合按一定传输协议进行信息提取即可获得传输的信息。该通信硬件加密方法通过多种随机信号的随机组合实现加密信息的传输。由于多种随机信号本身不承载任何信息(显性),信号是以随机噪声的形式出现的,因此在传输过程中传输信号也是不承载任何(显性)信息的,可有效实现加密通信。

    一种紧凑的圆波导TM01-TE01模式转换器

    公开(公告)号:CN105489976B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510943958.9

    申请日:2015-12-16

    IPC分类号: H01P1/16

    摘要: 一种紧凑的圆波导TM01‑TE01模式转换器,旨在提供一种结构紧凑,输入输出在同一直线上的圆波导TM01模到圆波导TE01模的模式转换器。主要包括传播TM01模的输入圆波导(1)、传播TE01模的输出圆波导(5)、N个矩形E面90度弯曲波导(2)、N个矩形90度扭波导(3)、N个矩形H面90度弯曲波导(4),其中N为大于3的偶数。本发明采用两个分别传播TM01模和TE01模的圆波导共轴排列,两圆波导内侧相邻的一面均为短路面。两个圆波导之间通过偶数列侧面等间距排列的一系列顺序连接的矩形波导组件进行耦合连接,结构紧凑,体积小重量轻,并且由于模式转换器采用轴对称结构,输入输出在同一轴线上,提高了输出TE01模的模式纯度。

    一种电子示踪系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117854363A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311752398.X

    申请日:2023-12-19

    IPC分类号: G09B23/18 G01T5/00

    摘要: 一种电子示踪系统,针对长距离电子传输过程中存在的电子轨迹丢失问题。通过搭建短距离真空靶道用于模拟电子在外磁场(地磁场)作用下的真空运动环境,靶道内部的靶面荧光位置通过照相机拍摄并上传至上位机进行分析,从而实现对地磁场作用下电子轨迹的示踪。首先根据加速器出口电子能量计算其运动速度信息;然后利用磁强计测量当地的地磁场信息;随后根据坐标变换原理建立起参考坐标系和以外磁场矢量方向为坐标轴的新坐标系之间的转换关系;最后在新坐标系下计算外磁场对运动电子的影响,确定终点处靶电子的位置,并进行坐标变换获得参考坐标系下的靶电子位置,根据合适的靶电子位置可以确定真空靶道的长度与直径等关键指标。

    一种基于扫频模式的自动频率跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN117040490A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310870100.9

    申请日:2023-07-14

    IPC分类号: H03J7/20

    摘要: 本发明公开了一种基于扫频模式的自动频率跟踪方法及系统,通过“粗扫+精扫”相结合的方式扫频,首先通过大步进行“粗扫”,“粗扫”是采用相邻频点反射电压求差的方法判断扫频方向,确定一个包含拐点的较小频率范围,在这个频率范围内采用小步进“精扫”,对比每一频点反射电压大小,反射电压最小值对应的频点即为加速管的谐振频点。本发明相较于传统鉴频式自动频率跟踪方法,在保证了扫频精度的基础上,提高了扫频效率,能够快速得出加速管的实际谐振频率。