-
公开(公告)号:CN119381229A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411501120.X
申请日:2024-10-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于行波管的反馈振荡器结构,该反馈振荡器结构包括依次连接的波导结构、谐振腔选频结构和波导功率调节结构;波导结构的输入端接入行波管的输出端,波导结构与谐振腔选频结构之间通过耦合缝隙连接,谐振腔选频结构和波导功率调节结构之间通过耦合缝隙连接,波导功率调节结构的输出端接出至行波管的输入端;利用谐振腔选频结构的选频特性,将行波管的输出端输出的杂波中谐振腔本征频率部分选频出来,并调整功率之后重新输入行波管的输入端,实现可调整频率的行波管自激振荡。本发明不需要固态振荡源,在太赫兹频段,该反馈振荡器结构实现行波管不加输入信号时的高功率输出,具有调频功能,输出信号的频谱比较纯净。
-
公开(公告)号:CN119069987A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411368169.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种大功率圆波导TE01模功率功分/合成器,涉及大功率微波、毫米波电子技术领域。该器件包括依次设置的四路斜入矩形波导、矩形波导TE10模‑正交矩形波导TE22模合成段、正交矩形波导‑正交扇形波导变换段、正交扇形波导、正交扇形波导TE22‑圆波导TE01模式变换段、过模圆波导。本发明器件不仅实现了四个矩形波导端口的大功率合成,还完成了矩形波导TE10模到圆波导TE01模的模式转换;具有工作带宽宽、合成效率高、功率容量大以及低插损的特点。
-
公开(公告)号:CN119400670A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411360303.4
申请日:2024-09-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种回旋行波管低速度零散磁控注入电子枪及设计方法,属于真空电子器件领域。该电子枪包括阴极和阳极;阴极包括阴极底台、后成型极、发射带和前成型极,其中阴极底台的半径大于后成型极,发射带母线为圆弧曲线,前成型极整体表面为圆弧面;此外,在阴极的设计中,通过两次建模并分别仿真优化部分参数,使得一次仿真优化过程的参数减少,优化目标更明确,有效降低了设计难度并缩短了设计时间。本发明有效解决了由于阴极尺寸过小产生的电子枪枪区电场过高的问题,同时解决了阴极的突变结构对发射带表面电场造成的不利影响,有效降低了电子枪速度零散。
-
公开(公告)号:CN118412257A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410506637.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J23/087 , H01J25/18
Abstract: 本发明公开了一种适用于太赫兹频段的速调管混合永磁聚焦系统,包括:沿磁聚焦系统轴向方向依次排列的屏蔽极靴、周期永磁组件、隔离极靴和混合永磁组件,屏蔽极靴置于电子注输入端,混合永磁组件置于电子注输出端;其中,混合永磁组件包括混合磁环单元和包裹极靴,包裹极靴包裹在混合磁环单元外围;周期永磁组件包括周期性排列的多组磁体单元和多组极靴单元;屏蔽极靴、隔离极靴、混合永磁组件、包裹极靴、磁体单元和极靴单元均为环状结构。本发明结构简单紧凑、体积小巧,且通过采用周期永磁组件与混合永磁组件相结合的方式,使电子注能够在末端被更好地聚束,达到减少功率损耗以及提高流通率的目的,进而有效改善整个速调管的性能。
-
公开(公告)号:CN116544085A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310236416.2
申请日:2023-03-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制带状束行波管振荡的侧边耦合吸收腔及耦合结构,涉及真空电子技术领域,解决了传统振荡抑制方法需要改变慢波通道结构和管长的问题,其技术方案要点是:包括:壳体,所述壳体侧壁设置有耦合孔,所述耦合孔用于与慢波结构的侧边连接,接入特定频率的振荡信号,所述壳体的内腔中心设置有吸收介质,用于吸收振荡信号;慢波结构中产生的部分振荡信号经耦合孔接入侧边的吸收腔内,并被吸收腔内的吸收介质所吸收,以吸收滤波的方式抑制振荡信号,在避免增加管长同时,实现部分自激振荡的吸收,增加带状束行波管大功率输出的稳定性。
-
公开(公告)号:CN115083866A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210847987.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种正弦型曲折波导慢波组件及行波管,涉及真空电子技术领域,解决由于现有曲折波导慢波结构所带来的缺陷,导致曲折波导慢波结构的耦合阻抗较低的问题,本发明的慢波组件的上下部分是正弦形状的正弦波导,随着正弦波导的上下正弦起伏高度的增加,使得慢波结构的耦合阻抗增大,进而使得电子注通道轴向场分量较为集中,注‑波互作用的有效路径增长,电子注与电磁波的互作用能力增加,从而提高由慢波组件为核心构成的行波管的输出功率、增益和互作用效率。
-
公开(公告)号:CN113470923A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110737489.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01F7/02 , H01J23/087
Abstract: 本发明公开了一种高剩磁利用率四环型聚焦磁场装置,包括多个用于产生磁场的环状磁铁和多个用于导磁的软磁结构;所述多个用于产生磁场的环状磁铁和多个用于导磁的软磁结构相互配合且沿同一轴线嵌套设置。本发明拥有较为紧凑的设计,能够充分利用磁块中的剩磁,使得中间磁路上的磁场非常接近磁块的剩磁;能够对带状电子注进行有效的聚焦;拥有较好的磁屏蔽效果,避免磁场干扰电子枪;中间磁路上的磁场较为均匀;磁场从零越变到均匀段的距离较短。
-
公开(公告)号:CN119811960A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510042423.8
申请日:2025-01-10
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01J25/10
Abstract: 本发明公开了一种有效提升速调管带宽的方法及多注速调管高频结构,该方法包括:设计传统大功率高效率速调管高频结构,所述传统大功率高效率速调管高频结构的输入腔和输出腔的谐振频率为信号工作频率,所有中间谐振腔的谐振频率大于信号工作频率让输入的电子注聚焦;将第一个中间谐振腔的谐振频率调整到相对工作频率让电子注散焦;所述相对工作频率小于信号工作频率;并保留其他中间谐振腔的谐振频率大于信号工作频率让电子注聚焦;以及调整优化第一个中间谐振腔的位置得到和所述传统大功率高效率速调管高频结构一样高的效率,从而提升速调管带宽。本发明在保证速调管实现大功率高效率并不增加长度的同时拓展其带宽。
-
公开(公告)号:CN118553576A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410602339.2
申请日:2024-05-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于混合模式谐振腔实现高效率紧凑型速调管的方法,该方法包括:基于群聚中心稳定法CSM,采用混合模式谐振腔的三种组合方式,在大信号计算机软件设计优化得到速调管工作性能;该方法使得在引入1个高次谐波腔时仅需5个谐振腔或者在引入2个高次谐波腔时仅需6个谐振腔。混合模式谐振腔的三种组合方式包括基波f工作在TM010模式,二次谐波2f工作在TM020模式的同轴谐振腔;基波f工作在TM010模式,三次谐波3f工作在TM030模式的同轴谐振腔;二次谐波2f工作在TM020模式,三次谐波3f工作在TM030模式的同轴谐振腔。本发明非常有利于减小注波互作用的重量和长度。
-
公开(公告)号:CN116403874A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310213644.8
申请日:2023-03-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了开口电子注通道的曲折波导慢波结构及行波管结构,涉及真空电子技术领域;其上弯曲波导和下弯曲波导均为正弦半波起伏结构等间距排布;上弯曲波导和下弯曲波导的排布周期p相同,且所述上弯曲波导与下弯曲波导之间的周期交错设置;直波导一体式连接在相邻的2个正弦起伏结构之间;开口电子注通道为沿排布周期p的方向在直波导和正弦起伏结构上开设出的开口孔道;本发明在传统的曲折波导结构基础上,进行结构上的改进,通过正弦半波起伏结构的等间距排布构成上弯曲波导和下弯曲波导,并设置开口电子注通道,相较于常规曲折波导,本方案提高的曲折波导慢波结构带宽明显展宽。
-
-
-
-
-
-
-
-
-