一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构制造技术

技术编号:41554413 阅读:15 留言:0更新日期:2024-06-06 23:40
发明专利技术公开了一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,涉及微波、毫米波以及太赫兹波电真空器件技术领域。本发明专利技术结构将吸收电磁波的主体从衰减陶瓷转变为水,克服了其在温度升高带来衰减降低和出气问题;实现了回旋行波管在高增益,高工作比或连续波状态下的稳定工作。本发明专利技术相较于传统结构具有更优良的散热性能,电磁能量转化为的热能无法累积。因此,其在高工作比或连续波工作状态下仍可以维持较低的温度,避免了因温度变化导致的衰减降低,陶瓷放气等问题。所采用的无耗BeO陶瓷相较于传统的BeO‑TiO2陶瓷具有更高的密致性,有效避免了高温情况下的放气问题,可以提高回旋行波管的在高功率工作时的工作稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及微波、毫米波以及太赫兹波电真空器件,具体涉及一种应用于高增益回旋行波管的衰减结构。


技术介绍

1、回旋行波管是一种基于电子回旋脉塞机理的电真空器件,因其高效率、大功率、宽频带、高增益的特点,在高分辨率雷达、大功率通信系统和电子战系统等领域有着广泛的应用前景,因而在国际上以及国内受到高度重视。

2、高增益回旋行波管在高电流状态下工作时,工作模式容易由于绝对不稳定性而产生自激振荡。因此,如何设计出合理有效的衰减结构来解决振荡问题一直是研究重点。传统的高增益回旋行波管一般采用介质加载结构,通过在高频结构线性互作用区加载具有高衰减特性的beo-tio2陶瓷吸收能量,从而抑制靠近截止频率的自激振荡产生。而传统的介质加载回旋行波管存在下述问题:

3、1、介质加载回旋行波管使用的材料beo-tio2陶瓷导热性能差(其导热系数随温度的上升而下降,该陶瓷材料热导率在室温下为150w/m*k,200摄氏度时其热导率下降至50w/m*k)。当回旋行波管工作时,beo-tio2陶瓷大量吸收电磁场能量导致陶瓷温度升高。由于beo-tio2陶瓷导本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,该结构整体为管状,自内而外包括三层,依次为:均匀无耗材料层、超表面匹配层、衰减层;所述均匀无耗材料层为空心圆柱,超表面匹配层为设置在匀无耗材料层外表面周期分布的尺寸大小一致的凸块;所述衰减层覆盖整个超表面匹配层;均匀无耗材料层、超表面匹配层材料为无耗BeO陶瓷。

2.如权利要求1所述的一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,其特征在于,所述超表面匹配层中各凸块的周期分布方式为:在均匀无耗材料层轴线方向上设置多层超表面结构,一层超表面结构为围绕均匀无耗材料层轴线,在均匀无耗材料层外表面设置的一圈凸块,每层均匀无耗材料层结构之间间隔相同...

【技术特征摘要】

1.一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,该结构整体为管状,自内而外包括三层,依次为:均匀无耗材料层、超表面匹配层、衰减层;所述均匀无耗材料层为空心圆柱,超表面匹配层为设置在匀无耗材料层外表面周期分布的尺寸大小一致的凸块;所述衰减层覆盖整个超表面匹配层;均匀无耗材料层、超表面匹配层材料为无耗beo陶瓷。

2.如权利要求1所述的一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,其特征在于,所述超表面匹配层中各凸块的周期分布方式为:在均匀无耗材料层轴线方向上设置多层超表面结构,一层超表面结构为围绕均匀无耗材料层轴线,在均匀无耗材料层外表面设置的一圈凸块,每层均匀无耗材料层结构之间间隔相同;每层均匀无耗材料层结构中相邻的凸块间隔距离相同。

3.如权利要求1所述的一种用于回旋行波管介质加载段的衰减结构,...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘国李沐然王玮杰曹英健蒋伟姚叶雷王建勋罗勇
申请(专利权)人:电子科技大学
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