一种E型波导振荡器制造技术

技术编号:37321493 阅读:14 留言:0更新日期:2023-04-21 23:01
本发明专利技术涉及高功率微波真空电子器件技术领域,具体涉及一种E型波导振荡器。包括E型波导,E型波导包括横向波导、第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导,第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导相互平行,且第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导均垂直连通横向波导,横向波导的两端均延伸设置有短波导,短波导与横向波导一体连通,第一齿波导和第二齿波导的长度相同,第三齿波导的长度大于第一齿波导和第二齿波导,第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导之间架设连通有漂移管,漂移管平行于横向波导。本发明专利技术可以有效地实现谐振模式的分割,从而高效地获得特定频率的高功率微波,在高效率、低阻抗和易于实现永磁封装方面具有明显的优势。阻抗和易于实现永磁封装方面具有明显的优势。阻抗和易于实现永磁封装方面具有明显的优势。

【技术实现步骤摘要】
一种E型波导振荡器


[0001]本专利技术涉及高功率微波真空电子器件
,具体涉及一种E型波导振荡器。

技术介绍

[0002]电子束通过谐振腔时,将在腔内激励起一系列的本征模,后进入谐振腔的电子束又会被这些本征模作用,使得一部分电子动能增加而被加速,一部分电子动能减少而被减速。电子束与本征模的净能量交换随着它在腔内的渡越时间变化,这一过程就是渡越时间效应。
[0003]渡越辐时间荡器起源于单腔管。上世纪三十年代,Miller和Liewellyn分别开展了单腔管实验。实验在束电压150~300V,束电流100~400mA条件下,输出频率为3GHz,功率200~300mW的微波。该实验证明了电子束在渡越谐振腔间隙时可以输出微波,但由于其仅有的0.2%的转换效率,使得其在之后的很长时间无人问津。直到上世纪90年代,分离腔振荡器的出现才拉开渡越辐时间荡器研究的序幕。1991年,美国Sandia国家实验室的Marder等人提出的分离腔振荡器通过利用分离腔振荡器的渡越时间效应实现对电子注的速度调制,然后通过一段距离的漂移降低电子束的能散,最后采用与相对论速调管放大器相关的提取方式实现对电子束能量的提取与微波耦合输出。之后,美国Titan先进革新技术所的B.BruceMiller等人于1992年研制出了同样利用渡越时间效应的后加速相对论速调管,该器件利用边耦合谐振腔对电子束进行调制,然后再对群聚的电子进行加速来减小能散度,提高电子束能量,最后通过提取腔将微波提取。1992年Miller等人进行的后加速相对论速调管实验结果为:电压800kV,电子束电流1.2kA,得到输出微波功率400MW,频率1GHz,脉宽约500ns,效率达到50%;频率3GHz时,在电压为850kV,电流750A的条件下,得到输出功率135MW,效率为40%,脉宽为100ns。
[0004]1997年,中国工程物理研究院刘庆想教授等人基于三腔渡越时间效应提出了三腔渡越时间振荡器,并对其进行了理论和实验研究。该器件结构简单紧凑,对电子束质量的要求较低,并且具有较高的束波转换效率,在电子束电压416kV,电流3.8kA的条件下,输出微波中心频率为1.26GHz,峰值功率为510MW,效率为30%。1999年,范植开博士对多腔谐振渡越效应的线性理论、多腔谐振腔的色散关系及场分布开展了研究,并对L波段的多腔渡越管开展了原理性的实验研究,在电压500kV、束流3kA的实验条件下,得到了功率大于100MW、频率1.3GHz、脉宽400ns输出微波。随后,中国工程物理研究院对多腔渡越管振荡器开展了大量研究,发展延伸出四腔、五腔、六腔等多腔结构。2004年,何琥博士在研究X波段渡越管振荡器中,利用四间隙调制腔和二间隙提取腔结构,在电压760kV、束流6kA的仿真条件下,得到输出微波功率1.7GW、频率1.26GHz,效率37%。2004年,贺军涛博士提出了一种非均匀三腔渡越时间振荡器,并开展了理论和实验研究,证明了一定腔长组合的渡越时间振荡器的转换效率高于腔长均匀的渡越时间振荡器。2012年,曹亦兵博士提出了一种新型无箔同轴渡越时间振荡器,实验中,在束压780kV,束流13.5kA,导引磁场0.8T的条件下,得到了1.1GW,9.34GHz的X波段微波输出,效率约为10.5%。2014年,令钧溥博士提出了一种新型的
Ku波段同轴渡越时间振荡器,实验中,在电压500kV,电流10kA和0.7T的导引磁场下得到了14.3GHz,1GW的微波输出。2015年,宋莉莉博士对Ka波段四间隙同轴渡越时间振荡器进行了粒子模拟研究,模拟中,在电子束电压447kV,电流7.4kA,导引磁场0.6T的条件下,得到了1.27GW,26.18GHz的高功率微波输出,束波转换效率约为38.5%。
[0005]综上,基于C波段渡越辐射振荡器的发展前景广阔,但相应的渡越辐射振荡器却较少,因此,当前亟需一种在高效率、低阻抗和高功率方面具有极为明显的优势,在定向能武器、等离子体加热、高能雷达、离子射频加速及未来空间能源方面具有广阔应用前景的波导渡越辐射振荡器。

技术实现思路

[0006]针对现有技术存在的不足,本专利技术提供了一种E型波导振荡器,其应用时,可以有效地实现谐振模式的分割,从而高效地获得特定频率的高功率微波。
[0007]本专利技术所采用的技术方案为:
[0008]一种E型波导振荡器,包括E型波导,所述E型波导包括横向波导、第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导,所述第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导相互平行,且第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导均垂直连通横向波导,所述横向波导的两端均延伸设置有短波导,所述短波导与横向波导一体连通,所述第一齿波导和第二齿波导的长度相同,所述第三齿波导的长度大于第一齿波导和第二齿波导,所述第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导之间架设连通有漂移管,所述漂移管平行于横向波导。
[0009]在一个可能的设计中,所述横向波导上设有第一凹槽,所述第三齿波导上设有第二凹槽。
[0010]在一个可能的设计中,所述第一齿波导和第二齿波导均由三段矩形波导一体连通组成,其中第一段矩形波导连通横向波导,宽度为45mm,长度为33mm,其第二段矩形波导连通第一段矩形波导,宽度为33mm,长度为35mm,其第三段矩形波导连通第二段矩形波导,宽度为45mm,长度为10mm;所述第三齿波导由两段矩形波导一体连通组成,其第一段矩形波导连通横向波导,宽度为45mm,长度为40mm,其第二段矩形波导连通第一段矩形波导,宽度为35mm,长度为60mm。
[0011]在一个可能的设计中,所述漂移管与第一齿波导的第二段矩形波导连通,与第二齿波导的第二段矩形波导连通,与第三齿波导的第二段矩形波导连通,漂移管的轴心距离横向波导的轴心47mm。
[0012]在一个可能的设计中,所述横向波导与两端短波导的整体长度为173mm,宽度为45mm。
[0013]在一个可能的设计中,所述横向波导上距一端短波导端部61mm的部位设有长36mm、宽45mm、深度3mm且两端倒圆角3mm的第一凹槽,所述第三齿波导上距其第二段矩形波导末端19mm处的部位设有两个长10mm、宽5mm且深度3mm的第二凹槽。
[0014]在一个可能的设计中,所述E型波导的波导壁厚度为2mm,所述漂移管的内径为14mm,外径为18mm。
[0015]在一个可能的设计中,所述第一齿波导与第二齿波导间距36mm,所述第二齿波导和第三齿波导间距36mm,所述第一齿波导距其所在端短波导的端部25mm。
[0016]本专利技术的有益效果为:
[0017]本专利技术通过第一齿波导、第二齿波导、第三齿波导、横向波导以及短波导来调整模式分布,通过第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导的分布设置可以将所需谐振模式进一步调整位置,有效地实现谐振模式的分割,使所需谐振模式更好的分布在注波互作用区,更加容易起振。通过第一齿波导、第二齿波导和第三齿波导的间隔设置可以使得注波互作用达到最优,从而能更好的本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种E型波导振荡器,其特征在于:包括E型波导,所述E型波导包括横向波导(4)、第一齿波导(1)、第二齿波导(2)和第三齿波导(3),所述第一齿波导(1)、第二齿波导(2)和第三齿波导(3)相互平行,且第一齿波导(1)、第二齿波导(2)和第三齿波导(3)均垂直连通横向波导(4),所述横向波导(4)的两端均延伸设置有短波导(5),所述短波导(5)与横向波导(4)一体连通,所述第一齿波导(1)和第二齿波导(2)的长度相同,所述第三齿波导(3)的长度大于第一齿波导(1)和第二齿波导(2),所述第一齿波导(1)、第二齿波导(2)和第三齿波导(3)之间架设连通有漂移管(6),所述漂移管(6)平行于横向波导(4)。2.根据权利要求1所述的一种E型波导振荡器,其特征在于:所述横向波导(4)上设有第一凹槽(7),所述第三齿波导(3)上设有第二凹槽(8)。3.根据权利要求2所述的一种E型波导振荡器,其特征在于:所述第一齿波导(1)和第二齿波导(2)均由三段矩形波导一体连通组成,其中第一段矩形波导连通横向波导(4),宽度为45mm,长度为33mm,其第二段矩形波导连通第一段矩形波导,宽度为33mm,长度为35mm,其第三段矩形波导连通第二段矩形波导,宽度为45mm,长度为10mm;所述第三齿波导(3)由两段矩形波导一体连通组成,其第一段矩形波导连通横向波导...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘庆想薛宇哲杜创洲
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1