新型等离子体阴极实心注电子枪

    公开(公告)号:CN107591301A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710662978.8

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明涉及等离子体阴极电子枪的技术领域,公开了一种新型等离子体阴极实心注电子枪,包括依次同轴连接且呈圆筒体状的等离子体阴极腔、中间腔以及阳极腔,所述等离子体阴极腔内同轴连接有放电电极,等离子体阴极腔的一端设有观察窗,等离子体阴极腔的另一端与中间腔之间设有阴极;所述阳极腔的一端与中间腔之间同轴连接有调制电极,另一端同轴连接有阳极且阳极的外部环绕有磁聚焦线圈;所述阳极腔内同轴连接有聚焦极;所述放电电极、阴极、调制电极、聚焦极以及阳极分别连接有电源,等离子体阴极腔连通有真空系统,解决了正离子对阴极的轰击破坏较大、输出电流密度较低以及场致发射电子枪因阴阳极间隙中等离子体闭合而导致脉冲宽度较小的问题。

    一种基于螺旋带状电子注冷阴极辐射源

    公开(公告)号:CN107527779A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710713843.X

    申请日:2017-08-18

    CPC classification number: H01J3/027 H01J3/021

    Abstract: 本发明公开一种基于螺旋带状电子注冷阴极辐射源,涉及微波、毫米波、亚毫米波和太赫兹电真空器件技术领域,包括由阴极块、阴极发射面、阳极块以及电子枪封装绝缘体构成的螺旋带状电子注冷阴极电子枪、周期结构金属壳、收集极、导引磁场发生器,阴极发射面为矩形;阳极块的下表面为向右下倾斜的斜面,阳极块位于阴极块的右上方;周期结构金属壳开设有贯穿周期结构金属壳左右两端的电子注通道,电子注通道的中部设有沿电子注通道轴向延伸的高频结构;收集极、电子注通道、阴极发射面位于一条直线上。本发明提出一种结构简单,使用寿命长,性能优良的螺旋带状电子注冷阴极电子枪,利用其电子注纵向速度与高频场互作用交出能量,实现电磁辐射。

    一种超宽带微波管能量耦合结构

    公开(公告)号:CN105914116A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610309466.9

    申请日:2016-05-10

    CPC classification number: H01J23/26

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带微波管能量耦合结构,解决了现有技术中输能窗的设计和制造困难,零件的加工和焊接偏差将会引起信号的明显反射的问题。该超宽带微波管能量耦合结构,包括:介质陶瓷窗片、外导体和内导体;所述介质陶瓷窗片和所述内导体均设置于所述外导体的内部;所述介质陶瓷窗片与所述外导体固定连接,其上设置有圆孔;所述内导体穿过所述圆孔并与所述介质陶瓷窗片固定连接;所述外导体和内导体同轴。本发明结构简单,制作方便,在超宽带微波管工作频带(0~28GHz)内电压驻波比达到1.2以下,真空气密性良好。

    一种多胞椭球谐振腔的全自动化测量与调谐装置

    公开(公告)号:CN119153923B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411620934.5

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种多胞椭球谐振腔的全自动化测量与调谐装置,属于电场测量、同轴度测量和调谐技术领域。本发明所述装置包括主体支架系统、小球拉线装置、同轴度测量装置、单元调谐装置、供电设备、控制系统和待测多胞椭球谐振腔;主体支架系统为其他结构提供支撑,小球拉线装置、同轴度测量装置和单元调谐系统用于实现待测多胞椭球谐振腔的高频特性测量、同轴度测量和调谐;供电设备用于提供能源支持;控制系统,提供对自动化调谐装置整个流程的程序操控,包括参数的测量、计算以及调谐。本发明所述装置实现了多胞椭球谐振腔的测试与调谐同平台,全流程自动化,无须人为干预,极大提高了调谐的效率和精度,保证谐振腔的高效运行。

    一种可切换的高功率微波有源脉冲压缩系统

    公开(公告)号:CN116405012B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202310380799.0

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种可切换的高功率微波有源脉冲压缩系统,属于高功率微波脉冲压缩技术领域。该系统包括微波源、可切换脉冲压缩器、控制电路、辐射天线;其中可切换脉冲压缩器包括第一环形器、第二环形器、第一气体放电管、第二气体放电管、HT分支、短路活塞、谐振腔。本发明通过控制电路切换工作状态,达到脉冲压缩模式——高峰值功率窄脉冲输出、脉冲不压缩模式——高能量长脉冲输出两种模式相互切换的效果;由于采用有源脉冲压缩方法,不受限于微波源信号相位可控条件,并且可以突破无源脉冲压缩最高峰值功率增益9的限制,实现高峰值功率增益的目的。

    一种频相可控磁控管阵列的方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118231203A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410226731.1

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本申请涉及磁控管注入锁频技术领域,公开了一种频相可控磁控管阵列的方法,包括多磁控管阵列,所述多磁控管阵列包括m个磁控管阵列,所述磁控管阵列包括n支磁控管,所述磁控管的阳极腔壁固定连接有同轴线的外导体,所述同轴线的内导体伸入磁控管的阳极腔内,并与磁控管叶片相连接,所述功率分配器的输出端口与同轴线相连。所述多磁控管阵列的注入信号由微波功率源提供。所述m≥2,n≥2。通过注入锁频及互耦锁相理论,使用单路注入信号,完成了对多个磁控管阵列的锁频锁相,阵列中磁控管的频率和相位可控,阵列整体相位差依据磁耦合方向始终恒定在0°或180°。直接将微波功率注入至磁控管的阳极谐振腔中,此方式可以在整个系统中减少使用环形器。

    一种可切换的高功率微波有源脉冲压缩系统

    公开(公告)号:CN116405012A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310380799.0

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种可切换的高功率微波有源脉冲压缩系统,属于高功率微波脉冲压缩技术领域。该系统包括微波源、可切换脉冲压缩器、控制电路、辐射天线;其中可切换脉冲压缩器包括第一环形器、第二环形器、第一气体放电管、第二气体放电管、HT分支、短路活塞、谐振腔。本发明通过控制电路切换工作状态,达到脉冲压缩模式——高峰值功率窄脉冲输出、脉冲不压缩模式——高能量长脉冲输出两种模式相互切换的效果;由于采用有源脉冲压缩方法,不受限于微波源信号相位可控条件,并且可以突破无源脉冲压缩最高峰值功率增益9的限制,实现高峰值功率增益的目的。

    一种并联双球谐振腔无源脉冲压缩器

    公开(公告)号:CN116403872A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310271008.0

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种并联双球谐振腔无源脉冲压缩器,属于高功率微波脉冲压缩技术领域。该器件包括双极化模式耦合器、两个球形谐振腔、两个耦合过渡结构;双极化模式耦合器包括T型结、两个标准圆波导、对称结构;球形谐振腔通过耦合过渡结构与双极化模式耦合器的标准圆波导耦合。本发明通过在双极化模式耦合器的上下并联设置两个相同的球形谐振腔,提高了整个脉冲压缩器的品质因数,从而明显提升了脉冲压缩的峰值功率增益。

    一种基于冷阴极的离子中和器

    公开(公告)号:CN111734593B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010589321.5

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明属于真空电子领域,具体提供一种基于冷阴极的离子中和器,用于中和离子推进器中的过剩正离子。本发明基于冷阴极的离子中和器包括:左阴极1、右阴极2、中心阳极3、介质支承层4及阳极外壳5,左阴极与右阴极关于中心阳极对称设置、且三者均设置于介质支承层上,阳极外壳包覆于介质支承层外、且顶面开设U型孔,左阴极与右阴极的斜侧棱上设置纳米冷阴极发射面。本发明采用了冷阴极作为发射源,极大程度上减小了器件的复杂性、能耗、体积和重量;同时,本发明的结构设计及电压的调节保证了电子束的完全出射而无需外加磁场的聚束;综上,本发明结构简单、能耗低,能够保证阴极产生的电子完全通过阳极外壳的开孔出射,并充分与正离子流中和。

    一种具有分裂式轴向能量提取结构的相对论磁控管

    公开(公告)号:CN114927399A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210591836.8

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有分裂式轴向能量提取结构的相对论磁控管,属于微波源技术领域。包括阴极、阳极、能量提取结构,能量提取结构包括沿轴向依次设置的扇形腔体段、模式变换段、矩形波导段;能量通过耦合缝隙进入扇形波导腔内,激励起扇形波导TE11模,扇形波导TE11模通过线性过渡腔转为矩形波导TE10模,最终通过矩形波导腔分裂式输出。本发明将模式变换结构集成到磁控管器件中,在保证模式转变的同时又不造成能量的大量损耗,提高了整套系统的集成度,有效的降低了整体系统的重量;同时,将能量通过4个矩形波导分裂输出,由于TE10模为矩形波导的基模,更有利于后续天线能量的辐射。

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