-
公开(公告)号:CN108376815B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810125762.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01P1/165
Abstract: 本发明公开了一种基于双极化器的高功率毫米波任意极化系统,包括:第一极化器、第一换向弯头、波纹波导中间传输管道、第二极化器和第二换向弯头,所述第一极化器置于第一换向弯头,所述第二极化器置于第二换向弯头,所述第一换向弯头和第二换向弯头通过波纹波导中间传输管道连接,所述第一极化器和第二极化器的中心均处在波纹波导的轴线上;所述第一极化器,用于改变第一旋转角,进而改变波纹波导中高功率毫米波的旋转角和椭圆率;所述第二极化器,用于改变第二旋转角,进而改变波纹波导中高功率毫米波的旋转角和椭圆率;所述第一极化器和第二极化器组合,实现对高功率毫米波的任意极化。本发明具有设计简便、研制难度低、可维护性强的优点。
-
公开(公告)号:CN106898998A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710106285.0
申请日:2017-02-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H1/00
CPC classification number: H02H1/0069
Abstract: 本发明公开了一种高压信号隔离的快速保护装置,包括阈值发送模块,用于发送阈值通信信号至光纤电平转化模块,阈值通信信号由光纤电平转化模块转化为阈值光信号在光纤中传输。当传输至ECRH系统时转化为阈值通信信号,阈值通信信号由信号解码模块解码为阈值数字信号,并由数模转化模块将阈值数字信号转化为阈值模拟信号,通过电压比较模块将保护信号与阈值模拟信号比较输出故障判断信号,电光转化模块根据故障判断信号确定是否输出光束,由光束有无决定控制系统是否切断ECRH系统的电源。由于光纤电平转化模块和电光转化模块,实现ECRH系统与阈值发送模块、控制系统隔离,能够保护二者,且能够实现快速、安全、精确地在线改变多个保护信号的阈值。
-
公开(公告)号:CN111313130B
公开(公告)日:2021-03-26
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。
-
公开(公告)号:CN109617630B
公开(公告)日:2020-05-19
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。
-
公开(公告)号:CN107748307B
公开(公告)日:2019-09-13
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。
-
公开(公告)号:CN108376815A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810125762.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01P1/165
CPC classification number: H01P1/165
Abstract: 本发明公开了一种基于双极化器的高功率毫米波任意极化系统,包括:第一极化器、第一换向弯头、波纹波导中间传输管道、第二极化器和第二换向弯头,所述第一极化器置于第一换向弯头,所述第二极化器置于第二换向弯头,所述第一换向弯头和第二换向弯头通过波纹波导中间传输管道连接,所述第一极化器和第二极化器的中心均处在波纹波导的轴线上;所述第一极化器,用于改变第一旋转角,进而改变波纹波导中高功率毫米波的旋转角和椭圆率;所述第二极化器,用于改变第二旋转角,进而改变波纹波导中高功率毫米波的旋转角和椭圆率;所述第一极化器和第二极化器组合,实现对高功率毫米波的任意极化。本发明具有设计简便、研制难度低、可维护性强的优点。
-
公开(公告)号:CN104466324B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410653630.9
申请日:2014-11-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E30/126
Abstract: 本发明公开了一种电子回旋共振加热毫米波发射器。其用于与波导连接,包括真空腔体,以及设置在真空腔体内的极化镜、椭球反射镜和平面镜;极化镜设置在波导的输出光路上,与波导呈45°夹角,用于将由波导输出的毫米波极化并反射,得到极化毫米波;椭球反射镜设置在极化毫米波的输出光路上,与极化毫米波呈45°夹角,用于将极化毫米波聚焦并反射,得到聚焦毫米波;平面镜设置在聚焦毫米波的输出光路上,用于将聚焦毫米波反射后注入等离子体加热腔,对等离子体进行加热和电流驱动。本发明能够实现毫米波的实时极化,并能使毫米波在等离子体不同位置实现高效耦合和电流驱动,且装置结构简单紧凑,调节效率和精度高。
-
公开(公告)号:CN104792409B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510158030.X
申请日:2015-04-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J1/18
Abstract: 本发明公开了一种高功率微波打火探测系统,包括方波发生器、发光二极管、本底光传输光纤、至少一根弧光探测光纤、光电转换电路、信号放大电路、阈值电压产生电路、第一电压比较器和第二电压比较器;发光二极管、二极管、本底光传输光纤依次连接;本底光传输光纤的输出端置于本底光输入孔内,弧光探测光纤的输入端则置于弧光探测孔内;弧光探测光纤、光电转换电路、信号放大电路、阈值电压产生电路依次连接;而第一电压比较器和第二电压比较器的比较端连接信号放大电路,参考端连接阈值电压产生电路;本发明将本底光引入高功率微波系统,在实现打火探测的同时实现探测系统自检,在高功率微波打火探测系统的可靠性上面有极大的提高。
-
公开(公告)号:CN102681129B
公开(公告)日:2014-11-12
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。
-
公开(公告)号:CN112684250B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011413842.1
申请日:2020-12-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种高功率毫米波强度测量系统标定方法,属于毫米波技术领域。方法包括:分别以高功率毫米波输出口与靶板的几何中心为基准建立三维直角坐标系;分别在高功率毫米波输出口与靶板所在平面中设置至少3个标记物;对各个标记物进行成像;基于标记物成像坐标和对应的三维坐标,采用坐标变换计算得到从高功率毫米波输出口以及靶板变换到相机的成像参数,进而得到高功率毫米波输出口变换到靶板的旋转平移关系;根据高功率毫米波输出口变换到靶板的旋转平移关系对测量系统进行调整,完成系统标定。本发明方法研制难度低、可靠性高、通用性强,可实现高功率毫米波强度测量系统参数校准并提高测量的精确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-