一种精细轴密封的高功率直通式快速移相装置

    公开(公告)号:CN118539116A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410759829.3

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种精细轴密封的高功率直通式快速移相装置,属于微波仪器技术领域。该装置包括:真空室外壳、第一圆极化器、第二圆极化器、旋转式移相器、第一支撑轴承、第二支撑轴承、真空阀门、同步带轮组件、磁流体密封组件、伺服电机;其中,旋转式移相器位于真空室内,利用轴承与真空室外壳连接,使旋转式移相器能够相对旋转,两个圆极化器分别位于旋转式移相器输入端和输出端的外侧,三者的腔体部分连通并共轴;在伺服电机与同步带轮组件之间设置磁流体密封组件,通过磁流体密封组件将传动动作导入真空室内部,进而带动旋转式移相器旋转。本发明旋转式移相器作为直通式移相器,能够在稳定的真空环境中实现高精度、高速度的移相功能。

    一种短毫米波高功率法拉第隔离器

    公开(公告)号:CN116154437B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211104861.5

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种短毫米波高功率法拉第隔离器,属于毫米波器件技术领域。该隔离器包括共轴且依次设置的输入组件、法拉第旋转组件、输出组件;法拉第旋转组件包括圆波导、永磁体、设置于圆波导内部的多层介质材料;输入组件和输出组件结构相同,且输出组件绕中轴线旋转45°设置,均包括依次连接的矩形波导、矩方过渡波导、方波导、方圆过渡波导;方波导内部对称加载有吸波片。本发明具有结构简单、匹配层厚度小、散热能力强、功率容量大等优点。

    一种插槽堆叠式碟片阴极
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117672782A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311663511.7

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种插槽堆叠式碟片阴极,属于高功率微波技术领域中的电子源领域。该结构包括阴极杆、插槽堆叠式阴极阵列、两个阴极端帽、两个阴极固定滑块;其中插槽堆叠式阴极阵列由首端单元、若干个阴极碟片单元、末端单元通过相邻单元间设置的沉头槽和凸台配套堆叠构成。与传统的一体化碟片阴极相比,本发明的插槽堆叠式碟片阴极采用具有独立的阵列单元,解决了碟片阴极发射单元不可更换的问题。

    一种圆极化收发隔离太赫兹准光和差比较器

    公开(公告)号:CN117289476A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311028521.3

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本申请公开了圆极化收发隔离太赫兹准光和差比较器,包括和输入端口D1、差输入端口D2、和接收端口D3、极化选择光栅C1、圆极化器J1、圆极化分束器S1、平面镜M1、平面镜M2及平面镜M3;极化选择光栅C1与圆极化器J1平行且间隔设置;平面镜M3与圆极化器J1垂直设置;圆极化分束器S1与圆极化器J1平行间隔设置;平面镜M1以及平面镜M2分别设置在圆极化分束器S1的两侧;平面镜M1与圆极化分束器S1平行设置,平面镜M2与圆极化分束器S1垂直设置。通过设置圆极化器J1以及能够将任意极化波束产生透射波束和反射波束的圆极化分束器S1,实现了准光和差比较器能够对任意极化方向的入射波束进行和差运算,且本发明制作难度及成本低,便于广泛应用。

    一种基于悬置微带线的微带-同轴过渡器

    公开(公告)号:CN117219999A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311224424.1

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于悬置微带线的微带‑同轴过渡器,属于微波毫米波射频技术领域。该过渡器包括射频同轴结构、空气腔、微带线结构和L型金属载体;其中,射频同轴结构与L型金属载体的纵向段加工为一体,中心导体延伸形成金属探针;微带线结构放置于L型金属载体的横向段上方,且与金属探针连接的部分设置为渐变悬置微带结构。本发明采用微带线转渐变悬置微带线再转同轴的过渡结构,通过在悬置微带线下方设置斜坡型空气腔,消除了因装配工艺和加工精度导致的装配间隙存在的不良影响,补偿了由电磁波模式转变引入的失配、以及因装配间隙存在而带来的阻抗不连续,从而实现了高频段信号的传输;同时还具有低损耗、超宽带、结构简单易加工的优点。

    波导型滤波、限幅一体式HPM电磁脉冲防护装置

    公开(公告)号:CN117039375A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311018663.1

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种波导型滤波、限幅一体式HPM电磁脉冲防护装置,属于微波技术领域。该装置包括矩形波导外壳及其内部腔体设置的N对感性膜片、N‑1对容性膜片,外部设置的偏置磁场产生组件;其中两对容性膜片中还嵌入有YIG铁氧体薄片。本发明通过在矩形波导中设置感性膜片和容性膜片,并在容性膜片中加载YIG铁氧体材料,实现了宽阻带频域滤波防护。同时,利用YIG铁氧体薄片磁矩非一致进动所产生的瞬态非线性损耗效应,实现了工作带宽内HPM电磁脉冲高限幅隔离度防护。本发明在一个微波器件中实现频域和功率域兼容的HPM电磁环境防护功能,大幅减小了整个微波前端防护装置的体积,有效降低系统工作通带内的损耗,满足HPM电磁环境中微波接收机紧凑化需求。

    一种透射阵单元及紧凑型任意极化旋转的传输阵列透镜

    公开(公告)号:CN116759797A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310528829.8

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本申请公开了一种透射阵单元,包括依次层叠设置的第一金属层、第一间隔空气波导层、第二金属层、第二间隔空气波导层以及第三金属层;金属层上形成有椭圆通孔,间隔空气波导层上形成有正多边形通孔,当电磁波由上方入射,线极化平面波进入传输透射阵单元时,线极化波发生极化变换。还提供一种紧凑型任意极化旋转的传输阵列透镜,包括安装座、圆极化器以及变极化器;圆极化器以及变极化器均为圆盘结构,并中轴线重合的设置在安装座上,圆极化器可相对变极化器绕轴线转动,变极化器可相对圆极化器绕轴线转动;圆极化器包括透射阵单元,变极化器包括透射阵单元,当平面波垂直变极化器入射时,通过旋转变极化器和圆极化器来实现任意极化控制的效果。

    一种具有旋转式扼流活塞的波导窄边缝隙电桥移相器

    公开(公告)号:CN116315527A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310427876.3

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有旋转式扼流活塞的波导窄边缝隙电桥移相器,属于微波传输技术领域。该移相器包括矩形波导窄边缝隙电桥、环形波导移相段和旋转式扼流活塞;环形波导移相段依次连接的下侧矩形波导过渡段、环面柱状空腔段、上侧矩形波导过渡段,并通过分隔结构和中央隔片将其分隔为对称的两路微波传输通道。微波由矩形波导窄边缝隙电桥注入环形波导移相段,在两路微波传输通道内传输一段距离后将被旋转式扼流活塞反射,最终从矩形波导窄边缝隙电桥输出。本发明通过转动旋转式扼流活塞改变活塞短路面的位置,可以改变微波在移相段内传播的电长度,从而对输出端的相位进行调控,同时具有结构紧凑、移相精度高、移相范围大的优势。

    一种基于分支馈电结构锁频锁相的轴向级联相对论磁控管

    公开(公告)号:CN114823251B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210368691.5

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于分支馈电结构锁频锁相的轴向级联相对论磁控管,属于微波技术领域。包括两个结构相同、轴向级联的高频系统;两高频系统的阳极外壳连接处的内壁设置有耦合结构;耦合结构为环形柱状结构,耦合结构还设置有扇形通道,用于连通未设置矩形缝隙的谐振腔;该相对论磁控管通过分支馈电结构馈电,分支馈电结构包括馈电杆、圆柱形腔体通道、馈电结构外壳;馈电杆穿过圆柱形腔体通道,一端连接阴极连接杆的中点位置,另一端为输入端。本发明通过分支馈电结构对两个阴极电子发射结构进行平衡馈电,使阴极电子发射结构的电流幅值减半,大幅度降低互作用区内角向感应磁场,再结合耦合机构,从而实现了锁频锁相效果。

    一种基于介质分束与极化扭转光栅的太赫兹准光和差网络

    公开(公告)号:CN115425422A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210871633.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质分束与极化扭转光栅的太赫兹准光和差网络,属于准光单脉冲天线技术领域。包括四个输入端口、六个平面镜、三个介质分束器、两个极化扭转光栅。本发明采用两个极化扭转光栅替换现有准光和差网络的平面镜,解决了单极化准光高斯波束经过前级和差比较器到达后级和差比较器之前极化方向变化的问题;另外,本发明方案还解决了目前双极化3dB分束器难以实现在两个极化方向宽带宽分束的问题,以及双极化3dB分束器与光栅3dB分束器加工精度高的难题,有效改善了和差网络的和差辐射特性。具有损耗小、承受功率大、易加工且能控制波束极化方向的优点。

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