一种大口径重频脉冲导引磁场装置

    公开(公告)号:CN115189478B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210839483.9

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种大口径重频脉冲导引磁场装置,包括上位机、远程控制器、充电开关、放电开关、充电器、储能电容器、螺线管磁体、馈能回路、泄能回路。该装置采用带有能量回馈的电路拓扑,具有结构紧凑、能耗低、磁场灵活可调等优点,降低了高功率微波源磁体系统的维护难度和运行成本。根据过模高功率微波产生器对导引磁场的需求,该装置实现磁体孔径131mm,磁场强度在1T以下灵活可调,能够以30Hz重复频率连续工作,重复精度为0.2%。将本发明应用于高功率微波产生系统中,能够提升高功率微波源的总体效率,推动重频高功率微波技术向小型化、实用化发展。

    一种大口径重频脉冲导引磁场装置

    公开(公告)号:CN115189478A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210839483.9

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种大口径重频脉冲导引磁场装置,包括上位机、远程控制器、充电开关、放电开关、充电器、储能电容器、螺线管磁体、馈能回路、泄能回路。该装置采用带有能量回馈的电路拓扑,具有结构紧凑、能耗低、磁场灵活可调等优点,降低了高功率微波源磁体系统的维护难度和运行成本。根据过模高功率微波产生器对导引磁场的需求,该装置实现磁体孔径131mm,磁场强度在1T以下灵活可调,能够以30Hz重复频率连续工作,重复精度为0.2%。将本发明应用于高功率微波产生系统中,能够提升高功率微波源的总体效率,推动重频高功率微波技术向小型化、实用化发展。

    局部非均匀磁场工作的速调型相对论返波管

    公开(公告)号:CN109243943B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811119996.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明属于微波激射器领域,特别是涉及一种局部非均匀磁场工作的速调型相对论返波管。其在保证电子束收集位置与提取腔存在一定间距的同时还可以提高其束波转换效率。该返波管的结构主要包括包括返波管管体、环形阴极、第一个预调制腔、第二个预调制腔、谐振反射器、第一段慢波结构、调制腔、第二段慢波结构、提取腔、同轴收集极、电子束以及磁场线圈;磁场线圈包括第一线圈和第二线圈,第一线圈和第二线圈之间设置有软磁材料环;第一线圈、第二线圈、软磁材料环三者共同作用产生局部非均匀磁场。

    一种减小电子束径向振荡相位差的方法

    公开(公告)号:CN109872933A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910080324.3

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种减小电子束径向振荡相位差的方法,该方法立足于提高冷阴极爆炸发射电子初始相位的一致性,部分解决低引导磁场条件下爆炸发射电子速度离散引起的径向振荡问题。所述减小电子束径向振荡相位差的方法可以通过在冷阴极爆炸发射表面附近区域加载非均匀磁场加以实现。非均匀磁场的加载可以调整冷阴极表面附近的引导磁场位形,提高发射电子出射方向和运动路径的一致性,进而抑制电子之间由于速度离散引起的径向剧烈振荡。将该技术应用于低引导磁场高功率微波产生器件研制中,能够改进爆炸发射电子束的束流品质,提高高功率微波产生器的工作效率和可靠性。

    一种高功率微波耦合测量装置

    公开(公告)号:CN105277816A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410339635.4

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开一种高功率微波耦合测量装置包括:法兰、主波导、耦合波导、电探针、绝缘支撑结构、同轴外导体以及射频同轴连接器;电探针、同轴外导体与绝缘支撑结构组成同轴结构的波导,通过绝缘支撑结构将电探针紧固于同轴外导体内;其中,主波导通过法兰直接与高功率微波源微波输出通路或者高功率微波接收天线相连;耦合波导,与主波导和同轴外导体连接,用于对主波导中的高功率微波信号进行少量耦合取样,并进一步馈入到由电探针和同轴外导体共同组成的同轴结构中;射频同轴连接器分别与同轴外导体和外部同轴电缆连接。采用本发明的技术方案,提高测量装置的功率容量和可靠性。

    一种增强大型效应物内场强的基于介质基底结构的辐照腔

    公开(公告)号:CN113181556B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110482220.2

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种辐照腔,具体涉及一种增强大型效应物内场强的基于介质基底结构的辐照腔。克服采用现有辐照腔改进手段可行性较低的问题。本发明在辐照腔中放置了具有特定相对介电常数的绝缘介质基底,并在绝缘介质基底上刻上特定形状和尺寸的凹槽、然后再填上特定形状及尺寸的金属材质,实现了大型非金属效应物内部的场强增强,从而完成了辐照腔结构的改进。

    全圆波导高功率容量四路功率合成器及四路功率合成方法

    公开(公告)号:CN107611546B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710780892.5

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,具体涉及一种全圆波导高功率容量四路功率合成器及四路功率合成方法。该功率合成器包括TE11‑TE11模合成器和两个TE11模合成分支,TE11‑TE11模合成器包括两个半径为R3的输入端口S3和一个半径为R4的输出端口S4,两个输入端口S3通过融合波导与输出端口S4相连,输出端口S4的半径R4大于输入端口S3的半径R3;TE11模合成分支用于将两路TM01模合成为一路TE11模并传输至TE11‑TE11模合成器,两个TE11模合成分支分别与TE11‑TE11模合成器的两个输入端口S3相连。本发明输入模式为圆波导TM01模式,合成输出模式为圆波导TE11模式,可直接用于连接高功率微波器件和辐射系统,系统结构简单,合成效率高。

    微波模式转换器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104716407B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510007161.8

    申请日:2015-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种微波模式转换器,该微波模式转换器包括输入圆波导、耦合圆波导、短路圆波导、第一短路矩形波导、第二短路矩形波导以及输出矩形波导;该耦合圆波导,与该输入圆波导、该短路圆波导均相连且位于两者之间;该第一短路矩形波导、该第二短路矩形波导以及该输出矩形波导,与该耦合圆波导均相交且任意两个之间的夹角均为120度;该短路圆波导、该第一短路矩形波导以及该第二短路矩形波导中至少一个波导的内部设置有可改变自身长度的短路活塞。本发明提供的微波模式转换器可以实现圆波导TM01模式至矩形波导TE10模式的高效率转换,同时可以提高调谐范围,实现模式转换器在一定范围内调谐,突破窄带器件带宽限制的局限性。

    高功率微波输出窗及其制作方法

    公开(公告)号:CN104617357A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510002934.3

    申请日:2015-01-05

    Abstract: 本发明公开一种周期性刻槽表面镀有类金刚石薄膜的高功率微波输出窗及其制作方法,能够解决现有技术不能有效地提高真空侧介质窗表面高功率微波击穿阈值的问题。所述方法包括:将有机聚合物介质窗表面加工成波浪状的周期性表面结构;对所述波浪状的周期性表面结构进行预处理;在真空炉内,抽真空至1-2Pa,充入气压在预设范围内的气体纯度大于预设阈值的含碳气相分子作为源气体,将经过所述预处理的所述介质窗固定于阳极表面,采用阳极层离子束技术,通过加直流电压或馈入微波,在所述介质窗的波浪状的周期性表面生长薄膜;对表面生长薄膜的介质窗进行高压去离子水枪清洗和预设时长的去离子水超声清洗,去除所述薄膜的无定性态碳元素成分。

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