一种G波段扩展互作用谐振腔单元及速调管

    公开(公告)号:CN117594397A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311576840.8

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种G波段扩展互作用谐振腔单元及速调管,所述谐振腔单元包括:腔体,所述腔体包括中心的电子注通道和对称设置于所述电子注通道两侧的二维谐振腔;以及,连接于所述腔体上的窄耦合通道;其中,所述窄耦合通道通过减小传统耦合通道的宽度形成;所述二维谐振腔通过扩大传统谐振器的体积形成。本发明提出的谐振腔单元,通过采用极窄耦合腔和二维谐振腔结构,改变结构内部的电场分布,将更多的电场集中在谐振腔内,减少耦合通道处的电场,从而保证耦合系数、工作电压和谐振频率不变的情况下,有效提高了EIK有效特性阻抗。

    一种矩形波导TE10-双TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN117525776A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311581619.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种矩形波导TE10‑双TE11模式转换器,包括第一端口、带状电子束通道、功分器和第二端口;带状电子束通道与功分器之间正交设置;从第一端口输入的TE10模式射频信号,通过带状电子束通道将TE10模式射频信号转换为TE11模式射频信号;TE11模式射频信号输入功分器的主路,通过功分器将主路的TE11模式射频信号转换为两个TE11模式射频信号并均匀分至功分器的第一支路和第二支路;两个TE11模式射频信号再合成最终TE10模式射频信号,并通过第二端口输出。本发明在太赫兹频段易加工、传输损耗低、传输效率高、和低反射带宽宽等优点,为现有并联慢波结构的输入输出耦合器提供了切实可行的设计方案。

    一种新型慢波结构及行波管
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117594399A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311587352.7

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种新型慢波结构及行波管,该慢波结构包括传统谐振腔慢波结构和曲折波导慢波结构,所述曲折波导慢波结构包括第一曲折波导和第二曲折波导,所述第一曲折波导和第二曲折波导分别加载在传统谐振腔慢波结构的谐振腔宽边两侧,形成单周期慢波结构;注‑波互作用的区域为所述传统谐振腔慢波结构,非注‑波互作用的区域为所述曲折波导慢波结构;利用所述传统谐振腔慢波结构的谐振腔的强谐振特性提高该慢波结构的耦合阻抗和带宽。本发明明显具有更宽的带宽,更弱的色散现象,更高的耦合阻抗与相当的欧姆损耗水平。弥补了传统曲折波导耦合阻抗低,带宽窄的缺点。

    一种E面交错加载矩形栅的正弦波导慢波结构

    公开(公告)号:CN117373882A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311573575.8

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种E面交错加载矩形栅的正弦波导慢波结构,涉及真空电子技术领域,其技术方案要点是:包括加载在矩形波导内壁上且交错排列的上正弦栅和下正弦栅,与所述上正弦栅的波谷相连的第一子矩形栅,以及与所述下正弦栅的波峰相连的第二子矩形栅;其中所述第一子矩形栅和第二子矩形栅交错加载形成E面交错加载的矩形栅,交错排列的上正弦栅和下正弦栅形成正弦栅;在E面交错加载的矩形栅和所述正弦栅之间预留有电子注通道,实现对电子注的能量耦合调制。本发明通过在正弦波导形成的E面交错加载的矩形栅,改变电子注通道的布局,在不牺牲工作电流的条件下,增强了矩形栅之间的纵向电场,提高了耦合阻抗和电子效率,弥补了传统正弦波导耦合阻抗低的特点。

    一种加载高通滤波器的慢波结构和行波管

    公开(公告)号:CN117352353A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311572025.4

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种加载高通滤波器的慢波结构和行波管,所述慢波结构包括:用于传输电磁波的封闭金属腔结构;以及,加载在所述封闭金属腔结构壁面上的高通滤波器;其中,所述高通滤波器的截止频率大于所述慢波结构的工作模式频率,小于所述慢波结构的非工作模式频率。本发明通过在封闭金属腔结构壁面上加载高通滤波器,且高通滤波的截止频率大于慢波结构的工作模式频率,小于非工作模式频率,从而使得工作模式下的电磁波不会被高通滤波器传输,进而被束缚在慢波结构中,而非工作模式下的电磁波可以被高通滤波器传输并被辐射到自由空间或者被吸波材料吸收,解决了由于模式竞争导致行波管工作不稳定的问题,同时还提高了耦合阻抗,降低了加工难度。

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