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公开(公告)号:CN118136480A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410160827.2
申请日:2024-02-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 发明公开了一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,涉及微波、毫米波以及太赫兹波电真空器件技术领域。本发明结构将吸收电磁波的主体从衰减陶瓷转变为水,克服了其在温度升高带来衰减降低和出气问题;实现了回旋行波管在高增益,高工作比或连续波状态下的稳定工作。本发明相较于传统结构具有更优良的散热性能,电磁能量转化为的热能无法累积。因此,其在高工作比或连续波工作状态下仍可以维持较低的温度,避免了因温度变化导致的衰减降低,陶瓷放气等问题。所采用的无耗BeO陶瓷相较于传统的BeO‑TiO2陶瓷具有更高的密致性,有效避免了高温情况下的放气问题,可以提高回旋行波管的在高功率工作时的工作稳定性。
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公开(公告)号:CN114937584A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210618636.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。应用于85‑100GHz频段,工作模式为TE03模,包括同轴且依次连接的输入段、过渡段、预群聚段和输出段;输入段、过渡段、预群聚段、输出段的内部腔体为半径相同的圆柱形腔体;其中过渡段的圆柱形腔体外侧加载有锥形介质环结构;预群聚段的圆柱形腔体部分沿角向均匀插入有若干介质插片,且介质插片的长度与预群聚段的长度相同。本发明结构提高了竞争模式的起振长度,增加了起振电流,进而抑制竞争模式的振荡;并实现了回旋行波管稳定的高功率、宽带宽和高增益输出,有效增大高频系统的体积,提高了高频系统的功率容量,降低高频系统的加工难度和成本。
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公开(公告)号:CN110931920A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911198342.8
申请日:2019-11-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/16
Abstract: 本发明公开了一种矩形波导TE10模到圆波导TE02模宽带模式变换器,属于微波、毫米波器件技术领域。本发明采用的设计路线为:标准矩形波导TE10模-矩形波导TE20模-矩形波导TE40模-十字形波导TE44模-十字扇形波导TE44模-圆波导TE02模。本发明中矩形波导TE10模到TE02模宽带模式变换器是通过改变波导外部形状,从而改变约束电磁波在波导中传播时的边界条件,并借助中转模式的方案实现线性渐变结构的矩形波导TE10模到圆波导TE02模宽带模式变换。本发明有效解决了模式转换效率低和带宽较窄的问题,且本发明每个模式变换段均为线性渐变结构,因此本发明的模式变换器结构简单,便于加工,实用性强。
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公开(公告)号:CN114937584B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210618636.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高阶模回旋行波管的高频介质加载结构,属于微波、毫米波电真空器件技术领域。应用于85‑100GHz频段,工作模式为TE03模,包括同轴且依次连接的输入段、过渡段、预群聚段和输出段;输入段、过渡段、预群聚段、输出段的内部腔体为半径相同的圆柱形腔体;其中过渡段的圆柱形腔体外侧加载有锥形介质环结构;预群聚段的圆柱形腔体部分沿角向均匀插入有若干介质插片,且介质插片的长度与预群聚段的长度相同。本发明结构提高了竞争模式的起振长度,增加了起振电流,进而抑制竞争模式的振荡;并实现了回旋行波管稳定的高功率、宽带宽和高增益输出,有效增大高频系统的体积,提高了高频系统的功率容量,降低高频系统的加工难度和成本。
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公开(公告)号:CN116469741A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310287189.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种应用于回旋行波管的降压输入窗结构,属于微波、毫米波及太赫兹电真空器件技术领域。回旋行波管中由前级驱动输入的微波信号源通过蓝宝石窗片进入高频结构中与电子注进行互作用,蓝宝石窗片的损耗小并且具有良好的反射特性,有利于微波信号的高效传输,有效地保证了回旋行波管的增益。由于蓝宝石材料的良好的电气绝缘性,因此所述降压输入窗结构具有很好的耐压击穿特性,从而成功地将输入端的低电位与回旋管管体的高电位隔断。此外,蓝宝石窗片的结构稳定、气密性好,能够保持回旋行波管良好的真空特性。
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公开(公告)号:CN111293015A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010103487.1
申请日:2020-02-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种紧凑型回旋行波管输入系统,涉及微波、毫米波器件技术领域。为了减小输入系统尺寸,进而减小回旋管整体尺寸,本发明提出一种紧凑型输入系统的设计方案。与其他类型的输入系统结构相比,本设计方案提出的输入系统采用单片扭波导结构将H面弯波导转换为E面弯波导,将输入系统的横向尺寸极大的减小,并且在7.45-8.95GHz范围内实现S11 0.45dB,完全满足回旋行波管设计的需求。
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公开(公告)号:CN119519657A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411520266.9
申请日:2024-10-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高超噪比的宽带随机噪声源,属于微波、毫米波真空器件技术领域。该宽带随机噪声源包括介质加载回旋行波管、布拉格滤波器;通过增加介质加载回旋行波管中介质加载电路的轴向长度,以产生宽谱的噪底信号,通过在收集级和输出窗之间设置布拉格滤波器,以对宽谱的噪底信号进行反射滤波,得到高平坦度、宽频谱的随机噪声信号。本发明利用回旋行波管放大微波的高功率、高频率、宽带宽特点,可以放大噪底信号来产生高功率噪声信号,同时加载布拉格滤波器对该噪底信号进行滤波和功率均衡,从而实现高功率、宽频谱、高平坦度的随机噪声信号输出,有效提高了所产生噪声信号的输出功率。
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公开(公告)号:CN111293015B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010103487.1
申请日:2020-02-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种紧凑型回旋行波管输入系统,涉及微波、毫米波器件技术领域。为了减小输入系统尺寸,进而减小回旋管整体尺寸,本发明提出一种紧凑型输入系统的设计方案。与其他类型的输入系统结构相比,本设计方案提出的输入系统采用单片扭波导结构将H面弯波导转换为E面弯波导,将输入系统的横向尺寸极大的减小,并且在7.45‑8.95GHz范围内实现S11 0.45dB,完全满足回旋行波管设计的需求。
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公开(公告)号:CN118191430A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410242701.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 该发明公开了一种基于多分支波导的材料介电特性测试装置及方法,涉及毫米波以及太赫兹频段测量技术领域。本发明提出的基于多分支波导的材料介电特性测试方法对E面空气间隙具有较高的容差性,可降低对样本尺寸的加工要求,并确保测试过程中不对样本造成损坏;同时,采用的标多分支波导杂模抑制好,无任何其他高阶模式存在,避免了了高阶模式存在的情况下而引起的谐振问题及由于模式不纯导致的误差问题。
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公开(公告)号:CN116895930A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310261800.8
申请日:2023-03-17
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P3/16
Abstract: 本发明公开了一种实现高因子脉冲压缩的介质加载波导,属于微波、毫米波真空器件技术领域。通过构建介质加载波导结构,改变色散曲线和群延时的方法,能有效地在较短长度内实现宽带调制毫米波信号的高因子脉冲压缩,相比与传统的无源脉冲压缩技术,可以通过灵活改变介质加载形式、等效介电常数和介质厚度等参数,有效实现色散曲线在宽带条件下指定频率区域的精确控制。提升了调制频率宽度,能在短距离内完成高因子的脉冲压缩和展宽,并且可以将现有高功率毫米波放大器的脉冲功率量级提升2个数量级以上。
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