-
公开(公告)号:CN117116725A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311123583.2
申请日:2023-09-01
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01J23/027 , H01J25/34
Abstract: 本发明公开了一种在磁场均匀区进行束流收集的同轴收集极及收集方法,以解决现有的收集极结构会引起脉冲缩短,输出模式为混合模式,对相对论返波管表面场强控制较弱、击穿风险较大的问题。具体包括圆筒状的收集极本体;收集极本体的中心孔为传输波导;收集极本体的侧壁内部绕其周向设有均为环形腔体状的同轴段、束流通道以及收集腔;环形腔体状的束流通道径向厚度小于环形腔体状的同轴段径向厚度以及环形腔体状的收集腔径向厚度;同轴段与传输波导连通;同轴段、束流通道以及收集腔沿收集极本体的轴向依次设置,并相互连通;同轴段、束流通道以及收集腔的轴线与收集极本体的中心轴位于同一直线上。
-
公开(公告)号:CN116581500A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310549505.2
申请日:2023-05-16
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01P1/04
Abstract: 本发明公开一种传输高功率微波的波导法兰结构,属于高功率微波传输与发射技术领域。本发明采用法兰、盲孔、径向密封环组成的传输波导法兰结构,法兰的两个法兰面之间有一定的间距,法兰的两个法兰面上都有一圈盲孔,法兰的一个法兰面上的盲孔与另一个法兰面上的盲孔之间有一定的旋转错位,通过在径向密封环上刻密封槽放置密封圈将波导及法兰密封起来,确保波导可在真空环境中工作。本发明中人为增加波导法兰端面间距,从而降低传统法兰面处的尖端场增强,提高波导的功率容量。同时本发明解决了传统法兰面微波容易泄露导致的损耗增加问题,可降低工程上对法兰端面的精度要求,使加工难度和成本大大降低。
-
公开(公告)号:CN106771667B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201611245735.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明提供一种基于相心旋转的微波测量方法,包括在被测辐射喇叭上方放置转动装置,设置在转动装置悬臂的远端设置微波接收天线;调节转动装置的旋转中心线位置,使被测辐射喇叭的相心位于转动装置的旋转中心线上;调节微波接收天线,使之对准被测辐射喇叭的相心;转动装置转动的同时,微波接收天线接收被测辐射喇叭的微波信号,进行连续或步进测量。本发明通过摇臂从结构上建立了测量系统与辐射相心的关联,通过激光对心装置保证了摇臂旋转的中心对准相心,实现了测量装置对辐射系统相心的精确瞄准,并保证了摇臂旋转中测量装置始终指向辐射相心,解决了传统测量方法无法精确找准相心的问题。
-
公开(公告)号:CN106645918A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611249019.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 西北核技术研究所
CPC classification number: G01R21/00 , G01R29/0871
Abstract: 本发明提供一种集成微波测量装置,包括示波器、视屏电缆、屏蔽筒、依次位于屏蔽筒内的波同转换、同轴衰减器、检波器、转接头;上述波同转换的接口端与屏蔽筒的一端固连,上述波同转换的输出端与同轴衰减器的输入端直接连接,上述同轴衰减器的输出端与检波器的输入端直接连接,上述检波器的输出端与转接头一端固连,上述转接头的另一端伸出屏蔽筒的另一端连接视屏电缆,将信号输送至示波器。集成微波测量装置,采用屏蔽筒将波同转换、同轴衰减器、检波器封装在屏蔽筒内,实现对测量部件的良好屏蔽。因此检波器可以放置在强电磁环境中,同时去掉了微波电缆,使系统的集成度提高,提高系统的抗电磁干扰能力,保证测量结果的可靠性。
-
公开(公告)号:CN106850085B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201611247435.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明提供一种测试材料射频响应性能的装置,包括孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭,孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭连接构成密闭腔体;测试样品置于孪生角锥喇叭与一般角锥喇叭的连接处;孪生角锥喇叭的一个端口接微波源,另一个端口位于反射波路上并接反射波测试装置;一般角锥喇叭的端口位于透射波路上并接透射波测试装置。相比于波导通道内测试材料射频响应性能,微波源输出微波通过真空密封腔孪生角锥喇叭的一个端口照射至材料样品上,反射波反射至孪生角锥喇叭的另一个端口,透射波传输至一般角锥喇叭,该方法的反射微波对微波源影响非常小,具有保护微波源不受反射微波影响的特点。
-
公开(公告)号:CN108595785A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810297935.9
申请日:2018-03-30
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 为了解决传统的对HPM产生器件进行多目标优化方法的优化结果具有很大不确定性的问题,本发明提供了一种基于多目标优化算法的HPM产生器件优化方法。本发明考虑到对于HPM产生器件而言,输出功率是最重要的优化目标,而其它例如起振时间、频率等也是需要考虑的较重要的优化目标,因此,本发明以HPM器件的输出功率作为主优化参数,将其它优化目标作为归一化修正目标,在优化输出功率时,不会影响和破坏对其它优化目标比如起振时间、频率等,既能保证输出功率这个最重要的优化目标达到指标,又能保证其它优化目标达到指标。
-
公开(公告)号:CN106850085A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611247435.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H04B17/00
CPC classification number: H04B17/0085
Abstract: 本发明提供一种测试材料射频响应性能的装置,包括孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭,孪生角锥喇叭和一般角锥喇叭连接构成密闭腔体;测试样品置于孪生角锥喇叭与一般角锥喇叭的连接处;孪生角锥喇叭的一个端口接微波源,另一个端口位于反射波路上并接反射波测试装置;一般角锥喇叭的端口位于透射波路上并接透射波测试装置。相比于波导通道内测试材料射频响应性能,微波源输出微波通过真空密封腔孪生角锥喇叭的一个端口照射至材料样品上,反射波反射至孪生角锥喇叭的另一个端口,透射波传输至一般角锥喇叭,该方法的反射微波对微波源影响非常小,具有保护微波源不受反射微波影响的特点。
-
公开(公告)号:CN107863593B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710882637.1
申请日:2017-09-26
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01P1/212
Abstract: 本发明属于微波工程技术领域,具体涉及一种抑制TE11模式微波的圆波导波型抑制器及其设计方法。圆波导波型抑制器包括圆波导,在圆波导内沿微波传输方向依次设置有第一腔室、第二腔室、第三腔室、第四腔室和第五腔室;第一腔室与第二腔室之间设置第一过渡波导,第二腔室与第三腔室之间设置第二过渡波导,第三腔室与第四腔室之间设置第三过渡波导,第四腔室与第五腔室之间设置第四过渡波导。本发明可以有效滤除TE11模式微波,而使TM01模式微波高效传输。根据数值模拟程序如CST‑MWS、HFSS软件进行验证,仿真表明本发明在各波段均可适用。
-
公开(公告)号:CN108595785B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201810297935.9
申请日:2018-03-30
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 为了解决传统的对HPM产生器件进行多目标优化方法的优化结果具有很大不确定性的问题,本发明提供了一种基于多目标优化算法的HPM产生器件优化方法。本发明考虑到对于HPM产生器件而言,输出功率是最重要的优化目标,而其它例如起振时间、频率等也是需要考虑的较重要的优化目标,因此,本发明以HPM器件的输出功率作为主优化参数,将其它优化目标作为归一化修正目标,在优化输出功率时,不会影响和破坏对其它优化目标比如起振时间、频率等,既能保证输出功率这个最重要的优化目标达到指标,又能保证其它优化目标达到指标。
-
公开(公告)号:CN107863593A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710882637.1
申请日:2017-09-26
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01P1/212
Abstract: 本发明属于微波工程技术领域,具体涉及一种抑制TE11模式微波的圆波导波型抑制器及其设计方法。圆波导波型抑制器包括圆波导,在圆波导内沿微波传输方向依次设置有第一腔室、第二腔室、第三腔室、第四腔室和第五腔室;第一腔室与第二腔室之间设置第一过渡波导,第二腔室与第三腔室之间设置第二过渡波导,第三腔室与第四腔室之间设置第三过渡波导,第四腔室与第五腔室之间设置第四过渡波导。本发明可以有效滤除TE11模式微波,而使TM01模式微波高效传输。根据数值模拟程序如CST-MWS、HFSS软件进行验证,仿真表明本发明在各波段均可适用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-