[实用新型]高次模耦合器有效

专利信息
申请号: 202220630823.2 申请日: 2022-03-22
公开(公告)号: CN216850276U 公开(公告)日: 2022-06-28
发明(设计)人: 赵辉;牟智慧;杨丛莱;宋迺斌;张占军;那斌 申请(专利权)人: 北京高能锐新科技有限责任公司
主分类号: H01P5/00 分类号: H01P5/00
代理公司: 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 11435 代理人: 刘进
地址: 100043 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 高次模 耦合器
【说明书】:

本申请公开了高次模耦合器,包括本体,本体端部凸出设有拉帽,拉杆,与拉帽固定连接,带动拉帽转动;调谐外壳,调谐外壳罩设在拉帽和拉杆上,与本体固定连接,拉杆部分伸出调谐外壳设置,调谐外壳远离本体的端面上设有第一刻度线。根据本申请实施例提供的技术方案,通过与本体上拉帽固定连接的拉杆的转动,带动相应的拉帽转动,进一步的实现耦合器本体端部形状的调整,通过改变该耦合器外壳的机械外形实现调谐的目的,进一步实现该耦合器频率的调节;并且在调谐外壳的端面上设置刻度线,通过刻度线实现调整量的准确控制,结合相应的计算,能够快速完成调谐工作,并且调整量准确可控,调谐结果可靠。

技术领域

实用新型一般涉及耦合器领域,尤其涉及高次模耦合器。

背景技术

超导射频加速器的核心加速部件是超导射频腔。超导腔的本征模除了工作模之外,还有高次模。当束流经过超导腔时,束流可能激发产生高次模电压。如果不能有效阻尼该高次模电压,可能导致束流不稳定,并增加超导腔的热负载,甚至引起超导腔失超。通常采用高次模耦合器阻尼高次模在超导腔内的积累。

高次模耦合器主要通过调节内部构件与耦合器外壳之间的间隙来进行频率调谐。通常采用改变耦合器外壳的机械外形实现调谐目的。

现有的技术方案在调谐的过程中无法精确控制调整量,需要反复进行尝试以完成调谐工作,过程中容易出现因调整量过大引起设备损坏的问题,反复的调整也容易使设备局部出现机械疲劳导致损坏。

实用新型内容

鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种高次模耦合器。

第一方面,提供一种高次模耦合器,包括本体,所述本体端部凸出设有拉帽,

拉杆,与所述拉帽固定连接,带动所述拉帽转动;

调谐外壳,所述调谐外壳罩设在所述拉帽和所述拉杆上,与所述本体固定连接,

所述拉杆部分伸出所述调谐外壳设置,所述调谐外壳远离所述本体的端面上设有第一刻度线。

作为可实现的方式,还包括调节杆,所述调节杆设置在所述调谐外壳和所述拉杆之间,所述调节杆与所述调谐外壳螺旋连接,所述调节杆与所述拉杆固定连接,带动所述拉杆转动。

作为可实现的方式,所述调节杆外周面设有第一凹槽,所述调谐外壳上设有与所述第一凹槽配合的第一凸起,所述第一凹槽和所述第一凸起上设有相互配合的螺纹;

所述第一凹槽宽度大于所述第一凸起宽度。

作为可实现的方式,所述调节杆和/或者所述拉杆伸出所述调谐外壳的端面上设有第二刻度线。

作为可实现的方式,所述第一刻度线与所述第二可读线中的任意一个为均匀设置的多根刻度线,另一个为指示刻度。

作为可实现的方式,所述拉杆在所述调谐外壳内的一端设有第二凹槽,所述第二凹槽围绕所述拉杆外周面设置。

作为可实现的方式,所述拉帽上设有第三凹槽,所述第三凹槽围绕所述拉帽外周面设置。

作为可实现的方式,还包括连接件,所述连接件与所述拉帽和所述拉杆卡接,

所述连接件两端分别设有第二凸台和第三凸台,所述第二凸台与所述第二凹槽卡接,所述第三凸台与所述第三凹槽卡接。

作为可实现的方式,所述连接件沿截面方向设有用于安装螺栓的通孔。

作为可实现的方式,本体内设有容纳腔,所述容纳腔内设有天线,所述天线端部朝向所述本体设有所述拉帽的一侧设置,所述天线端部与所述容纳腔内壁之间设有间隙。

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