发明名称 高功率径向线相对论速调管放大器
摘要 本发明涉及高功率微波技术领域一种径向线相对论速调管放大器。本发明在径向线波导的两侧内壁挖刻环形槽,形成输入腔、群聚腔和提取腔,在输入腔一侧开口形成同轴输入波导,在提取腔另一侧开口形成同轴输出波导,电子束径向发射,在径向线中传输,在输入腔与注入种子微波作用产生初步调制,在群聚腔中调制加深,在提取腔将部分能量转换成微波能量,放大后的微波经同轴波导输出。本发明径向线相对论速调管放大器空间电荷效应弱、功率容量高,有利于提高束波能量转换效以及长脉冲运行;收集极表面积大,电子束能量沉积密度小,有利于重频运行,可克服传统相对论速调管放大器在高频段遇到的瓶颈问题。
申请公布号 CN105261541A 申请公布日期 2016.01.20
申请号 CN201510761322.2 申请日期 2015.11.10
申请人 中国人民解放军国防科学技术大学 发明人 张晓萍;党方超;钟辉煌;张军
分类号 H01J25/10(2006.01)I;H01J23/04(2006.01)I;H01J23/027(2006.01)I 主分类号 H01J25/10(2006.01)I
代理机构 国防科技大学专利服务中心 43202 代理人 任合明
主权项 一种径向线相对论速调管放大器,其特征在于:所述放大器由二极管阴极(1)、二极管阳极(2)、第一谐振腔面板(3)、第二谐振腔面板(4)组成;二极管阴极(1)连接脉冲功率驱动源阴极,二极管阳极(2)与第一谐振腔面板(3)的左端均连接脉冲功率驱动源阳极,第一谐振腔面板(3)与第二谐振腔面板(4)的右端均连接微波辐射系统;二极管阴极(1)由阴极底座(11)和电子发射凸台(12)组成:阴极底座(11)为半径R<sub>1</sub>、长度L<sub>1</sub>的圆柱体,左端连接脉冲功率驱动源的阴极,R<sub>1</sub>不宜过小,也不宜过大,一般R<sub>1</sub>的取值范围为(60~120)mm,L<sub>1</sub>可根据实际装配需求取值,一般L<sub>1</sub>应满足L<sub>1</sub>≥30mm;阴极底座(11)右端连接有电子发射凸台(12),电子发射凸台(12)为外半径R<sub>2</sub>的圆环凸台,内半径等于R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>=R<sub>1</sub>+2mm,电子发射凸台(12)用于发射电子束,宽度W决定发射电子束的宽度,一般W应满足W≤3mm,电子发射凸台(12)右侧与阴极底座(11)右侧端面距离为L<sub>2</sub>,L<sub>2</sub>应满足L<sub>2</sub>≤6mm,以避免二极管阴阳极之间发生高电压击穿;二极管阳极(2)由阳极导体(21)和输入调节环(22)组成:阳极导体(21)为圆筒结构,左端连接脉冲功率驱动源阳极,阳极导体(21)内半径为R<sub>3</sub>,R<sub>3</sub>与阴极底座(11)的半径R<sub>1</sub>共同决定二极管的阻抗,R<sub>3</sub>与R<sub>1</sub>之差越大,二极管阻抗越高,一般R<sub>3</sub>与R<sub>1</sub>之差满足20mm≤(R<sub>3</sub>‑R<sub>1</sub>)≤50mm,阳极导体(21)外半径为R<sub>4</sub>,R<sub>4</sub>≈R<sub>3</sub>+20mm,阳极导体(21)长度为L<sub>3</sub>,L<sub>3</sub>可由实际装配条件决定,一般L<sub>3</sub>应满足L<sub>3</sub>≥30mm;阳极导体(21)的右端连接有输入调节环(22),输入调节环(22)为圆环结构,右端距离阳极导体(21)右端面L<sub>4</sub>,当径向线相对论速调管放大器输出微波的波长为λ时,则L<sub>4</sub>≈λ/7,输入调节环(22)内半径与阳极导体(21)的外半径R<sub>4</sub>相同,外半径为R<sub>5</sub>,R<sub>5</sub>≈R<sub>4</sub>+3mm,输入调节环(4)的长度为L<sub>5</sub>,L<sub>5</sub>的取值范围为(2~5)mm,输入调节环(22)用于调节径向线相对论速调管放大器输入微波的吸收效率;第一谐振腔面板(3)由输入波导壁(31)、谐振腔左面板(32)、收集极(33)和输出波导壁(34)组成:输出波导壁(31)为圆筒结构,左端连接脉冲功率驱动源阳极,右端连接谐振腔左面板(32),输入波导壁(31)内半径为R<sub>6</sub>,R<sub>6</sub>≈R<sub>4</sub>+5mm,外半径为R<sub>7</sub>,R<sub>7</sub>≈R<sub>6</sub>+8mm,长度为L<sub>6</sub>,L<sub>6</sub>=L<sub>3</sub>,输入波导壁(31)和阳极导体(32)之间的间隙构成径向线相对论速调管放大器的微波输入波导,微波输入波导宽度为(R<sub>6</sub>‑R<sub>4</sub>),约为5mm;谐振腔左面板(32)为圆环形面板,内侧连接输入波导壁(31),外侧右端面连接收集极(33),谐振腔左面板(32)内半径等于输入波导壁(31)的外半径R<sub>7</sub>,谐振腔左面板(32)的右侧端面上挖有两组圆环形凹槽,沿径向由内而外分别为群聚腔环形槽(32a)和输出腔环形槽(32b):群聚腔环形槽(32a)的个数一般为1~3个,每个槽的深度均为L<sub>7</sub>,槽宽度均为H<sub>1</sub>,槽间距均为H<sub>2</sub>,L<sub>7</sub>=L<sub>2</sub>,H<sub>1</sub>≈λ/3,H<sub>2</sub>≈H<sub>1</sub>/2,群聚腔环形槽(32a)第一个槽的内半径为R<sub>9</sub>,R<sub>9</sub>≥(R<sub>7</sub>+3×λ);输出腔环形槽(32b)的个数一般也为1~3个,每个槽的深度均为L<sub>8</sub>,槽宽度均为H<sub>3</sub>,槽间距均为H<sub>4</sub>,L<sub>8</sub>≈L<sub>7</sub>,H<sub>3</sub>≈H<sub>1</sub>,H<sub>4</sub>≈H<sub>2</sub>,输出腔环形槽(32b)第一个槽的内半径为R<sub>10</sub>,R<sub>10</sub>≥(R<sub>9</sub>+3×λ),谐振腔左面板(32)的厚度为L<sub>9</sub>,L<sub>9</sub>=L<sub>3</sub>‑L<sub>6</sub>,外半径为R<sub>8</sub>,R<sub>8</sub>≥(R<sub>10</sub>+λ);收集极(33)为圆环结构,左端连接谐振腔左面板(32),右端连接输出波导壁(34),收集极(33)外半径等于谐振腔左面板(32)的外半径R<sub>8</sub>,内半径为R<sub>11</sub>,R<sub>11</sub>大于输出腔环形槽(32b)最外侧槽的外半径,收集极(33)宽度为L<sub>10</sub>,L<sub>10</sub>≈λ/3;输出波导壁(34)为圆筒结构,左端连接收集极(33),输出波导壁(34)外半径等于谐振腔左面板(32)的外半径R<sub>8</sub>,内半径为R<sub>12</sub>,R<sub>12</sub>等于输出腔环形槽(32b)最外侧槽的外半径,输出波导壁(34)的长度为L<sub>11</sub>,L<sub>11</sub>的取值需根据实际装配需要得到,一般应满足L<sub>11</sub>≥30mm;第二谐振腔面板(4)由谐振腔右面板(41)、输出调节环(42)与阳极壁(43)组成:谐振腔右面板(41)为圆筒结构,内半径为R<sub>13</sub>,R<sub>13</sub>等于阳极导体(21)内半径R<sub>3</sub>,外半径为R<sub>19</sub>,R<sub>19</sub>略小于输出波导壁(34)内半径R<sub>12</sub>,一般R<sub>19</sub>≈R<sub>12</sub>‑λ/3,谐振腔右面板(41)的轴向长度为L<sub>12</sub>,L<sub>12</sub>=L<sub>11</sub>,谐振腔右面板(9)的左侧端面上对应微波输入波导、群聚腔环形槽(32a)和输出腔环形槽(32b)处分别挖有圆环形凹槽,沿径向由内而外排列,依次为输入腔环形槽(41a)、群聚腔环形槽(41b)和输出腔环形槽(41c),输入腔环形槽(41a)的个数为1个,群聚腔环形槽(41b)的槽个数与群聚腔环形槽(32a)的槽个数相同,输出腔环形槽(41c)的槽个数比输出腔环形槽(32b)的槽个数少1个:输入腔环形槽(41a)的内半径为R<sub>14</sub>,R<sub>14</sub>=R<sub>4</sub>,槽宽度为H<sub>5</sub>,H<sub>5</sub>=R<sub>6</sub>‑R<sub>4</sub>,槽深度为L<sub>15</sub>,L<sub>15</sub>≈L4,输入腔环形槽(41a)与输入调节环(22)共同组成径向线相对论速调管放大器的输入腔;群聚腔环形槽(41b)的内半径为R<sub>15</sub>,R<sub>15</sub>=R<sub>9</sub>,槽高度均为H<sub>6</sub>,H<sub>6</sub>=H<sub>1</sub>,槽深度均为L<sub>16</sub>,L<sub>16</sub>=L<sub>7</sub>,槽间距均为H<sub>7</sub>,H<sub>7</sub>=H<sub>2</sub>,群聚腔环形槽(41b)与群聚腔环形槽(32a)共同组成径向线相对论速调管放大器的群聚腔;输出腔环形槽(41c)的内半径为R<sub>16</sub>,R<sub>16</sub>=R<sub>10</sub>,槽宽度均为H<sub>8</sub>,H<sub>8</sub>=H<sub>3</sub>,槽深度均为L<sub>17</sub>,L<sub>17</sub>=L<sub>8</sub>,槽间距均为H<sub>9</sub>,H<sub>9</sub>=H<sub>4</sub>;谐振腔右面板(41)与谐振腔左面板(32)之间的间隙构成径向线传输通道,也称为漂移段,径向线输出通道的宽度等于收集极(33)的宽度L<sub>10</sub>;谐振腔右面板(41)与输出波导壁(34)之间的间隙构成径向线相对论速调管放大器的微波输出波导,微波输出波导的宽度为(R<sub>12</sub>‑R<sub>19</sub>);输出腔环形槽(41c)的外侧有输出调节环(42),内半径为R<sub>17</sub>,R<sub>17</sub>=R<sub>16</sub>+M×(H<sub>8</sub>+H<sub>9</sub>),M为输出腔环形槽(41c)的槽个数,M=1、2、3,输出调节环(42)的外半径为R<sub>18</sub>,R<sub>18</sub>≈R<sub>19</sub>+λ/5,宽度为L<sub>18</sub>,L<sub>18</sub>≈3mm,输出调节环(42)右侧距离谐振腔右面板(41)右侧的距离为L<sub>13</sub>,L<sub>13</sub>=L<sub>12</sub>‑(L<sub>17</sub>+L<sub>18</sub>),输出腔环形槽(32b)、输出调节环(42)与输出腔环形槽(41c)共同组成径向线相对论速调管放大器的输出腔;谐振腔右面板(41)中心圆筒靠右为阳极壁(43),阳极壁(43)为圆板结构,半径等于谐振腔右面板(42)的内半径R<sub>13</sub>,厚度为L<sub>14</sub>,一般L<sub>14</sub>≈10mm。
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