[发明专利]一种行波管有效
申请号: | 202010689996.7 | 申请日: | 2020-07-17 |
公开(公告)号: | CN111816536B | 公开(公告)日: | 2023-06-20 |
发明(设计)人: | 徐想;孙宝成;郝保良 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
主分类号: | H01J25/34 | 分类号: | H01J25/34;H01J23/36 |
代理公司: | 北京正理专利代理有限公司 11257 | 代理人: | 王喆 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 行波 | ||
本发明公开了一种行波管,行波管包括有射频输出结构,所述射频输出结构包括连接于行波管管体上的第一输出波导连接器;连接于第一输出波导连接器的远离行波管管体一端的输出窗;以及连接于输出窗的远离第一输出波导连接器一端的第二输出波导连接器;所述第二输出波导连接器的远离输出窗的一端形成输出端口;所述第二输出波导连接器上包括有耦合于第二输出波导连接器上的正向耦合器以及反向耦合器。本发明通过对行波管结构的改进实现了对行波管输出功率以及负载反射功率的实时检测。
技术领域
本发明涉及真空电子器件领域,特别涉及一种行波管。
背景技术
行波管是一种极为重要的微波功率放大器,是电子战、防空反导系统、卫星上行通信、无人机、地基远程预警与情报等电子系统的核心部件,在军用电子战装备中具有十分重要的作用。近年来,随着武器装备的不断升级,对行波管的功率、效率、小型化和可靠性等性能指标提出更高的要求。
行波管作为一常用微波放大器件,具有输出功率大、工作频带宽、效率高等优点,其中输出功率为考察行波管特性的一重点指标。然而在现有技术中,行波管的输出部分不能实时反馈功率传输状态,行波管工作稳定性不能被实时监测,无法对传输系统中突发的传输故障进行快速定位。因此,需要对现有行波管的结构进行改进,以解决上述问题。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的至少一个目的在于提供一种行波管,通过对行波管结构的改进实现了对行波管输出功率以及负载反射功率的实时检测。
为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种行波管,所述行波管包括有射频输出结构,所述射频输出结构包括:
连接于行波管管体上的第一输出波导连接器;
连接于第一输出波导连接器的远离行波管管体一端的输出窗;以及
连接于输出窗的远离第一输出波导连接器一端的第二输出波导连接器;
所述第二输出波导连接器的远离输出窗的一端形成输出端口;
所述第二输出波导连接器上包括有耦合于第二输出波导连接器上的正向耦合器以及反向耦合器。
此外,优选地方案是,所述正向耦合器位于所述第二输出波导连接器的靠近输出端口的一侧;
所述反向耦合器位于所述第二输出波导连接器的靠近输出窗的一侧。
此外,优选地方案是,所述第二输出波导连接器上包括有与正向耦合器对应的正向耦合孔,以及与反向耦合器对应的反向耦合孔,正向耦合孔与反向耦合孔之间的距离L为(2n+1)λ/4。
此外,优选地方案是,所述行波管还包括有位于射频输出结构外侧的封装结构,所述封装结构上包括有供所述正向耦合器以及反向耦合器引出的开口。
此外,优选地方案是,所述正向耦合器被配置为获取行波管正向传输功率的检测用输出功率。
此外,优选地方案是,所述反向耦合器被配置为获取行波管负载的反射功率。
此外,优选地方案是,所述正向耦合器的耦合衰减为-40dB,平坦度小于3dB。
此外,优选地方案是,所述正向耦合器采用同轴线耦合器,带状线耦合器,微带线耦合器或金属波导。
此外,优选地方案是,所述反向耦合器采用同轴线耦合器,带状线耦合器,微带线耦合器或金属波导。
本发明的有益效果如下:
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