一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统

    公开(公告)号:CN112687502A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011613914.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本发明是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。

    一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统

    公开(公告)号:CN112687502B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202011613914.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本发明是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。

    一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统

    公开(公告)号:CN214313123U

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202023282946.1

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本实用新型是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。

    一种403MHz超大功率磁控管腔体水冷结构

    公开(公告)号:CN213752616U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022966994.6

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种403MHz超大功率磁控管腔体水冷结构,属于磁控管技术领域,包括管体和套设在管体外的外套筒、第一插管和第二插管,管体内固设数个叶片,所述叶片内设U型通道,在管体的外侧面上、沿管体的轴向依次间隔设置第一凸缘、第二凸缘和第三凸缘,第一凸缘与第二凸缘之间设有第一环形通道,第二凸缘与第三凸缘之间设有第二环形通道;第一凸缘设有通孔a和通孔b,第二凸缘设有通孔c;所述第一插管穿插过第一凸缘的通孔a并将其端部伸入第一环形通道;所述第二插管依次穿插过第一凸缘的通孔b和第二凸缘的通孔c,并将其端部插入第二环形通道。本实用新型是一种冷却效果好的超大功率磁控管腔体水冷结构。

    一种基于卡尔曼滤波器的适用于ACCT的数据处理方法

    公开(公告)号:CN112713876A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011487034.X

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡尔曼滤波器的适用于ACCT的数据处理方法,属于粒子加速器技术领域,在卡尔曼滤波器的数学模型中,加入一个当前的时刻下的同步信号,解决了ACCT测量束流流强时发生的拖尾与振铃问题的技术问题,本发明适用于测量精度不确定的系统,本发明使用的卡尔曼滤波器可以在任何含有不确定信息的动态系统中使用,能够对系统下一步的走向做出有根据的预测,即使伴随着各种干扰,卡尔曼滤波总是能指出真实发生的情况,自适应的。可以根据量测精度和模型精度在迭代的过程中自适应的调整二者的权重,获得精确的结果。

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