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公开(公告)号:CN111641015B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010429281.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波功率合成系统,包括:第一相位矫正镜和第二相位矫正镜;其中,第一相位矫正镜用于矫正入射的N束高功率毫米波的幅值分布和相位分布,并将多束高功率毫米波合成为一束高功率毫米波,反射到第二相位矫正镜的第一表面;第二相位矫正镜用于进一步矫正经所述第一相位矫正镜反射的高功率毫米波的幅值分布和相位分布,得到最终的高功率毫米波,并反射出去;其中,最终的高功率毫米波束的功率为N束高功率毫米波的功率之和,模式成分为高斯基模。本发明所提出的高功率毫米波功率合成系统结构简单、体积小、研制难度低、可维护性好,能满足高功率毫米波系统对功率合成系统提出的可靠性高的要求。
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公开(公告)号:CN107748307A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710932049.4
申请日:2017-09-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波模式实时分析系统,采用对称型设计思路,2个对称分布的三端口定向耦合器分别集成于第一反射镜和第二反射镜,第一反射镜安装在第一换向弯头,第二反射镜安装在第二换向弯头,第一反射镜与第一微波信号检测回路单元通过第一矩形波导连接,第二反射镜与第二微波信号检测回路单元通过第二矩形波导连接,模式分析单元用于根据接收第一微波信号检测回路单元和第二微波信号检测回路单元发出的主波纹波导中各处场强强度的电信号,得到主波纹波导中的模式信息。本发明提供的高功率毫米波模式实时分析系统研制难度低、可靠性高、通用性强。
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公开(公告)号:CN105929215A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610238917.4
申请日:2016-04-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R15/24
CPC classification number: G01R15/24
Abstract: 本发明公开了一种高压信号隔离传输系统,包括电压偏置模块、电压频率转化模块、电隔离传输模块、频率电压转换模块、有源滤波模块以及偏置复原模块;所述电压偏置模块用于对输入信号施加偏置电压,获得第一电压信号;所述电压频率转化模块用于将第一电压信号转换为频率信号,所述电隔离传输模块用于隔离传输所述频率信号,所述频率电压转换模块用于将所述频率信号转换为第二电压信号,所述有源滤波模块用于滤除所述第二电压信号中的锯齿波噪声,将其还原;所述偏置复原模块用于从所述有源滤波模块还原的第一电压信号中移除偏置电压。本发明的高压信号隔离传输系统,信号还原效果好,精度高,信号延时低,成本低,满足大多数高压信号的隔离传输要求。
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公开(公告)号:CN102681129A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210136693.8
申请日:2012-05-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种可多自由度调节的光学面板支架,包括:内框架,光学面板容置安装在内框架内;支架悬臂,内框架容置于该支架悬臂的上悬臂和下悬臂之间,并通过该上悬臂和下悬臂安装连接在塔架上;还包括均具有旋转轴的水平旋转机构和竖直旋转机构,且两旋转机构的旋转轴的交点与光学面板中心重合,其中,竖直旋转机构实现该内框架以该竖直旋转机构的旋转轴为轴的旋转,水平旋转机构实现所述光学面板以该水平旋转机构的旋转轴为轴的旋转。本发明可以在不改变光学面板中心位置的情况下,提供两个旋转自由度,同时旋转装置能够保证调节过程的精确和稳定,可以在光学校准中提供较高精度的微调能力,提高光学系统的安装精度和效率。
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公开(公告)号:CN114551208B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210171783.4
申请日:2022-02-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明公开了一种等离子体与外电路的阻抗匹配方法及系统,该方法包括:确定阻抗匹配电路,给阻抗匹配网络的元件设定初始参数;对阻抗匹配电路进行放电模拟,对等离子体负载两端的电压波形和流过等离子体负载的电流波形分别做傅里叶变换,计算等离子体负载的阻抗;计算阻抗匹配网络的输入阻抗;计算阻抗匹配网络的反射系数,当反射系数小于等于设定阈值时,结束迭代;当反射系数大于设定阈值时,令射频电源的输出阻抗与阻抗匹配网络的输入阻抗相等,计算并更新阻抗匹配网络的参数值后,重新模拟放电并计算发射系数直至反射系数满足要求。本申请基于数值模拟的方法使等离子体设备实现阻抗匹配,能够使匹配快速达到最佳,并且结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN112397206A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011376152.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种场反等离子体磁压缩装置及方法,属于磁约束核聚变领域,装置包括真空腔室、环绕真空腔室的压缩线圈、电源模块;电源模块中的第一供电模块通过压缩线圈在真空腔室中产生第一压缩磁场;当第一压缩磁场上升到最大值时,第二供电模块接入并通过压缩线圈在真空腔室中产生第二压缩磁场,使得真空腔室中的磁场持续上升,以对真空腔室中的场反等离子体进行级联磁压缩。将等离子体快速加热至高温状态后,接通另一供电模块保证线圈电流继续上升,从而保持一定的加热功率以抵消等离子体中的输运和辐射损失,并且大幅延长等离子体寿命和聚变反应时间;线圈电流升至最大值时可将线圈磁能回馈至电网或电源模块,实现能量回收,提高压缩效率。
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公开(公告)号:CN111641015A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010429281.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波功率合成系统,包括:第一相位矫正镜和第二相位矫正镜;其中,第一相位矫正镜用于矫正入射的N束高功率毫米波的幅值分布和相位分布,并将多束高功率毫米波合成为一束高功率毫米波,反射到第二相位矫正镜的第一表面;第二相位矫正镜用于进一步矫正经所述第一相位矫正镜反射的高功率毫米波的幅值分布和相位分布,得到最终的高功率毫米波,并反射出去;其中,最终的高功率毫米波束的功率为N束高功率毫米波的功率之和,模式成分为高斯基模。本发明所提出的高功率毫米波功率合成系统结构简单、体积小、研制难度低、可维护性好,能满足高功率毫米波系统对功率合成系统提出的可靠性高的要求。
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公开(公告)号:CN111313130A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911067609.X
申请日:2019-11-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01P1/10
Abstract: 本发明公开了一种用于切换大功率电子回旋波传输方向的波导开关,包括波导开关腔体、反射镜、驱动电机和相同尺寸的第一至第五直通圆波导段,波导开关腔体的前、后、左、右及顶部五个面的中心均开有同样尺寸的圆孔,分别与第一至第五直通圆波导段对接,反射镜置于波导开关腔体内部,可实现在4种传输方向之间进行快速切换,且其设计可以满足大型托卡马克装置对于在多套ECRH系统之间进行快速切换的需求。此外,该波导开关结构简单,加工难度低,并通过反射镜面的椭球形镜面设计使得大功率电子回旋波在通过波导开关前后波束半径无明显发散,传输高效且稳定。
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公开(公告)号:CN109980924A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910143614.8
申请日:2019-02-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种基于反馈控制的PSM高压电源系统,包括:由N个开关电源模块串联而成的PSM高压电源,用于输出直流电压;与PSM高压电源并联的分压器,用于对直流电压进行分压以输出传输电压;隔离传输电路,其输入端与分压器的输出端相连,用于实现对传输电压的快速隔离传输;电压调理电路,其输入端与隔离传输电路的输出端相连,用于对传输电压进行降压处理以输出低压信号;控制电路,其输入端与电压调理电路的输出端相连,用于对低压信号进行采样,并生成N路光驱动信号以分别控制N个开关电源模块的通断,从而控制PSM高压电源的输出电压。本发明能够在保证PSM高压电源系统的通用性和低成本的情况下,降低高压电源的输出电压的超调量。
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公开(公告)号:CN109617630A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811487413.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自动测量极化器反射波的极化参数的系统,包括:所述待测极化器固定在第一旋转装置上,所述接收天线、接收端隔离器、检波器整体固定在第二旋转装置上;所述第一旋转装置由第一步进电机驱动,所述第二旋转装置由第二步进电机驱动;所述第一步进电机与第二步进电机由控制模块控制;所述模拟-数字信号转换模块用于将检波器输出的电压信号转换成数字信号输入控制模块进行处理;所述控制模块根据预先设定的程序自动控制步进电机动作,并自动记录模拟-数字信号转换模块输出的所有数字信号,从而完成对待测极化器的反射波的极化参数的自动测量。本发明具有设计简便,研制难度低,可维护性强,节省人力等优点。
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