-
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
Applicant: 电子科技大学 , 北京邮电大学 , 北京无线电计量测试研究所
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。
-
公开(公告)号:CN118507320A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410582809.3
申请日:2024-05-11
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种基于正弦慢波结构的相对论磁控管谐振系统及方法,由正弦慢波结构和阴极构成,所述慢波结构沿角向呈正弦曲线分布;所述正弦慢波结构由正弦周期分布的腔体构成,腔体数为偶数,可为6腔、8腔、10腔、12腔,腔体数为正弦分布的周期数。本发明增加了高频电场的角向分量,加快微波起振。同时,正弦慢波结构增加了电子束沉积在阳极的接触面,能够分散损失的能量,抑制阳极等离子体的产生,有利于抑制脉冲缩短。
-
公开(公告)号:CN116937101A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310951838.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种超宽带的同轴转共面波导的转换器,属于微波毫米波射频技术领域。该转换器包括:射频同轴结构、共面波导、L型金属载体和可移动金属夹具。本发明将射频同轴结构与L型金属载体直接加工为一体,将其作为射频同轴结构的外导体;再通过可移动金属夹具压紧共面波导,使其与同轴探针保持接触;同时射频同轴结构外层地与共面波导上下接地层的连接,可补偿由电磁波模式转变引入的失配、以及装配工艺中空气腔的存在所引入的阻抗不连续所带来的失配;同时,本发明还具有射频模组对端口转换的低损耗、超宽带、结构简单易加工的优点。
-
公开(公告)号:CN115663427A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211347548.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于旋磁材料的高功率微波自适应防护装置,属于微波技术领域。该装置包括YIG铁氧体基板,覆盖铁氧体基板背面的接地板,设置于铁氧体基板正面且依次连接的输入微带线、N阶平行耦合微带谐振结构、输出微带线,设置于铁氧体基板两侧且平行于微波磁场的一对永磁体。本发明在YIG基板上加载多阶平行耦合微带谐振结构,使得该装置既具有带外频域滤波防护能力,又具备带内频率选择性功率限幅防护能力,实现了HPM防护技术中频域滤波模块和功率限幅模块的一体化,大幅减小了微波前端防护系统体积;同时,通过多阶平行耦合微带谐振结构大幅增强微波磁场,从而加强了微波磁场与铁氧体材料的磁能量耦合,降低了初始限幅功率。
-
公开(公告)号:CN114783848A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210229674.3
申请日:2022-03-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于脊圆波导耦合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。该磁控管包括若干个高频系统,相邻两高频系统之间通过脊圆波导耦合结构轴向级联。脊圆波导耦合结构可以在降低径向空间占用的前提下提高耦合度,高频电磁场通过脊圆波导耦合结构从一个高频系统传入相邻高频系统中,实现两管内电磁谐振频率同步和高频电磁场相位锁定。
-
公开(公告)号:CN108808201B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810610692.X
申请日:2018-06-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种用于过模导波系统的选模定向耦合器,属于高功率微波传输系统领域。该选模定向耦合器包括圆波导、设置于圆波导外侧的两个矩形波导、以及干涉仪,所述两个矩形波导的窄边分别与圆波导通过耦合小孔阵列连接;所述干涉仪为波导魔T结构,波导魔T的1、2端口分别与矩形波导的输出端口相连,构成耦合通道1和2,另外两个分支波导构成主模功率监测通道与寄生模式功率监测通道。本发明可以实现对角向非对称模式的有效抑制,提高在线功率测量的精度,同时还实现了对寄生模式成分的在线评估和功率监测。
-
公开(公告)号:CN109687855B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811441954.0
申请日:2018-11-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于IGBT的非同步触发高压脉冲调制器,属于高压脉冲调制电路领域。该调制器包括脉冲产生装置,光纤传输装置,延时模块,信号处理模块,截尾脉冲产生模块,驱动门电路模块,十六级IGBT脉冲形成装置,以及电源。本发明采用加法叠加结构的脉冲形成装置及栅极截尾脉冲泄放电路,其采用非同步信号触发,既能使输出脉冲过冲大大减小,又能使脉冲上升沿、下降沿变陡,从而实现更窄脉冲宽度的高压脉冲信号输出。
-
公开(公告)号:CN107039738B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710252906.6
申请日:2017-04-18
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于波束方向和功率监测的毫米波耦合装置,属于核聚变等离子体高功率毫米波加热技术。该装置包括耦合器本体和两个相互垂直的波纹波导;耦合器本体的一侧面为用于反射毫米波的金属椭圆反射镜面,内部设置有两个魔T,每个魔T的2、3端口分别连通一段长度相同的矩形波导;矩形波导的另一端分别设置有一列耦合通孔,且耦合通孔连通金属椭圆反射镜面与矩形波导宽边。本发明结合多孔耦合特性、干涉仪原理,在测量波纹波导中毫米波传输功率的同时也可以判断毫米波入射方向的偏移以及偏移的角度。同时还具有宽带宽、方向性高、结构紧凑等优点。
-
公开(公告)号:CN109687855A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811441954.0
申请日:2018-11-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于IGBT的非同步触发高压脉冲调制器,属于高压脉冲调制电路领域。该调制器包括脉冲产生装置,光纤传输装置,延时模块,信号处理模块,截尾脉冲产生模块,驱动门电路模块,十六级IGBT脉冲形成装置,以及电源。本发明采用加法叠加结构的脉冲形成装置及栅极截尾脉冲泄放电路,其采用非同步信号触发,既能使输出脉冲过冲大大减小,又能使脉冲上升沿、下降沿变陡,从而实现更窄脉冲宽度的高压脉冲信号输出。
-
公开(公告)号:CN108808179A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810652829.8
申请日:2018-06-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/16
CPC classification number: H01P1/16
Abstract: 本发明公开了一种新型同轴插板高阶模式激励器,属于模式激励器领域。该模式激励器包括同轴TEM‑扇形同轴TE10功分器、扇形同轴TE10‑同轴TE61模式变换器、同轴TE61‑圆波导TE61模式变换器、圆波导TE61‑圆波导TE62模式变换器。其模式转换过程为:TEM‑扇形同轴TE10‑扇形同轴TE20‑同轴TE61‑圆TE61‑圆TE62。本发明采用余弦金属壁的拍波耦合方法实现扇形同轴TE10‑同轴TE61模式转换,反射小,转换效率高,带宽大。本发明整体结构紧凑,各部分均能抑制杂模,转换效率高,模式纯度高,具有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-