Волноводное окно баночного типа

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике, в частности к волноводным СВЧ-окнам баночного типа для электровакуумных приборов СВЧ. Технический результат - повышение уровня проходящей через баночное окно СВЧ-мощности без использования системы охлаждения. Волноводное окно баночного типа представляет собой отрезок волновода круглого сечения с проводящими торцевыми поверхностями, снабженными посадочными фланцами для подсоединения отрезков волноводов прямоугольного сечения. В плоскости поперечного сечения отрезка волновода круглого сечения равноудалено от его торцевых поверхностей расположен диэлектрический диск, вакуумно-плотно прикрепленный к отрезку волновода круглого сечения, причем геометрия отрезка волновода круглого сечения и отрезков волноводов прямоугольного сечения выбрана таким образом, что обеспечена передача мощности сверхвысокочастотного излучения на волне Е11. Отрезок волновода круглого сечения образован двумя соединенными между собой монтажными кольцами, на боковой кромке диэлектрического диска выполнена фаска. Диэлектрический диск вставлен между монтажными кольцами посредством сборной обоймы из проводящего материала с идентичным кромке диска с фаской профилем. Сборная обойма с диэлектрическим диском прикреплена к внутренней поверхности отрезка волновода круглого сечения при помощи пайки, при этом между сборной обоймой и волноводом круглого сечения выполнен компенсационный зазор. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике, в частности, к волноводным СВЧ-окнам баночного типа для электровакуумных приборов СВЧ.

Актуальной задачей при разработке мощных СВЧ-генераторов клистронного типа традиционно является проблема обеспечения прочности окон для вывода генерируемой СВЧ-энергии. При увеличении мощности выводимого излучения (к примеру, до величин порядка 100 МВт), что может представлять интерес при разработке новых и модернизации существующих крупных ускорителей заряженных частиц, возникает необходимость усовершенствования конструкции окна, выдерживающей возникающие при выводе излучения нагрузки.

Известно волноводное окно баночного типа для ввода/вывода СВЧ-энергии, выполненное в виде соосно расположенных отрезка круглого волновода с вакуумно-плотно впаянным диэлектрическим диском и двух отрезков прямоугольных волноводов, присоединенных к торцам круглого волновода, имеющее также одну или две металлические трубки с охлаждающей жидкостью (патент РФ 2451362, H01J 23/36, 2012). Каждая из металлических трубок размещена в соответствующем пазе, выполненном в диэлектрическом диске вдоль его диаметра с одной из его сторон. Каждая металлическая трубка расположена вдоль соответствующего паза и спаяна с его стенками по всей его длине. Концы каждой металлической трубки вакуумно-плотно спаяны со стенкой отрезка круглого волновода. Продольная ось каждой металлической трубки лежит в плоскости осевого сечения отрезка круглого волновода, расположенной параллельно широким стенкам отрезков прямоугольных волноводов

Таким образом, благодаря циркуляции охлаждающей жидкости по металлическим трубкам, технически организован теплоотвод от диэлектрического диска при прохождении СВЧ-волны через баночное окно, что позволяет увеличить уровень средней мощности СВЧ проходящей волны. К недостаткам подобных конструкций относится технологическая сложность в изготовлении продольных пазов для металлических трубок охлаждения. Поскольку диэлектрический диск конструктивно отделяет вакуумное пространство от воздушного, поверхность диска испытывает значительное давление. В свою очередь, толщина диэлектрического диска влияет на частоту выводного СВЧ-излучения, поэтому для случая тонких дисков (менее 10 мм), рассчитанных на конкретную рабочую частоту клистрона, в местах изготовления пазов для металлических трубок значительно уменьшается механическая прочность диска, что может привести к его повреждению и. как следствие, нарушению уровня вакуума в системе и срыву генерации.

Известно волноводное окно баночного типа S-диапазона для вывода СВЧ-энергии, выполненное в виде соосно расположенных отрезка круглого волновода с вакуумно-плотно впаянным керамическим диском и двух отрезков прямоугольных волноводов, присоединенных к торцам круглого волновода. (A.M. Барняков. А.Е. Левичев. Е.В, Лидер и др. // Вакуумное С.В.Ч.-окно S-диапазона для мощного клистрона // Приборы и техника эксперимента, №2, 2018. С.72-77) Устройство разработано для частоты 2856 МГц. допустимая импульсная мощность проходящей через окно волны более 30 МВт, высота окна 27 мм, диаметр 84 мм, толщина керамического диска 4 мм. При заявленной пропускаемой мощности конструкция не предусматривает каких-либо дополнительных систем теплоотвода от керамического диска. Однако, при увеличении пропускаемой мощности до величины порядка 100 МВт возможны тепловые пробои керамического диска ввиду его малой толщины и отсутствия системы охлаждения, следовательно, возможности данной конструкции по повышению уровня пропускаемой мощности ограничены.

Наиболее близким по конструктивным особенностям и технической сущности является волноводное окно баночного типа для вывода СВЧ-энергии, содержащее отрезок круглого волновода, в поперечной плоскости которого, равноудаленного от его торцов расположена диэлектрическая перегородка, выполненная в виде диска и вакуумно-плотно соединенная с помощью пайки со стенками отрезка круглого волновода, к которому с противоположных его торцов соосно присоединены первый и второй отрезки прямоугольных волноводов, при этом размеры отрезка круглого волновода и диэлектрической перегородки в виде диска выбраны такими, чтобы обеспечить передачу СВЧ-мощности через баночное окно на волне Е11*. (патент РФ 2207655. H01J 23/36, Н01Р 1/08 2003) Недостаточная прочность соединений волноводного окна, в частности, в области прикрепления диэлектрического диска, в режиме тепловой нагрузки ограничивает уровень проходящей через окно мощности.

Техническим результатом изобретения является повышение уровня проходящей через баночное окно СВЧ-мощности за счет конструктивных преобразований выводного окна, повышающих его прочность.

Данный технический результат достигается тем, что в отличие от волноводного окна баночного типа, представляющего собой отрезок волновода круглого сечения с проводящими торцевыми поверхностями, снабженными посадочными фланцами для подсоединения отрезков волноводов прямоугольного сечения, в плоскости поперечного сечения отрезка волновода круглого сечения равноудалено от его торцевых поверхностей расположен диэлектрический диск, вакуум-плотно прикрепленный к отрезку волновода круглого сечения, причем геометрия отрезка волновода круглого сечения и отрезков волноводов прямоугольного сечения выбрана таким образом, что обеспечена передача мощности сверхвысокочастотного излучения на волне Е11, в предложенном волноводном окне отрезок волновода круглого сечения образован двумя соединенными между собой монтажными кольцами, на боковой кромке диэлектрического диска выполнена фаска, диэлектрический диск вставлен между монтажными кольцами посредством сборной обоймы из проводящего материала с идентичным кромке диска с фаской профилем, сборная обойма с диэлектрическим диском прикреплена к внутренней поверхности отрезка волновода круглого сечения при помощи пайки, при этом между сборной обоймой и волноводом круглого сечения выполнен компенсационный зазор; геометрические размеры волноводного окна определяются соотношениями:

где Dr - диаметр отрезка волновода круглого сечения;

ƒ0 - рабочая частота сверхвысокочастотного излучения;

Lrwg/2 - расстояние от внутренней поверхности посадочного фланца до поверхности диэлектрического диска;

Hd - толщина диэлектрического диска;

а коэффициенты пропорциональности ν, ξ, σ получены эмпирически и выбраны из соответствующих диапазонов значений: ν=(0,27-0,36), ξ=(0,15-0,21), σ=(0,09-0,14).

В частном варианте выполнения окно может быть выполнено в следующей геометрии: диаметр диэлектрического диска составляет 216 мм, толщина диэлектрического диска 7 мм, фаска на боковой кромке диэлектрического диска выполнена под углом 60° к вертикали.

В основе выбора конструктивных особенностей заявляемого волноводного окна лежат следующие положения.

Наиболее перспективными в отношении увеличения предельной величины проходной мощности можно считать сверхразмерные окна с бегущей волной в диэлектрике, поэтому размеры отрезков волноводов круглого и прямоугольного сечений, а также диаметр и толщина диэлектрического диска выбираются много больше длины волны рабочего сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, создаваемого СВЧ-генератором (в частности, клистроном), согласно приведенным выше соотношениям. Увеличенные размеры устройства также повышают его электрическую и тепловую прочность.

Выбор в качестве основной передающей СВЧ-мощность волны моды Е11 обусловлен следующим. Передача мощности на основной моде Н11 отрезка волновода круглого сечения характеризуется жестким тепловым режимом работы диэлектрического диска. Наиболее интенсивный нагрев диска происходит в его центральной части. Место спая диска со стенкой круглого волновода (что имеет место в прототипе), находится на значительном расстоянии от его центра, толщина самого диска незначительна и определяется требованиями согласования. По этим причинам передача тепла от центральной части диска к стенке отрезка круглого волновода оказывается затрудненной, что дополнительно ограничивает величину передаваемой через окно мощности. Попытки смягчить тепловой режим диэлектрического диска за счет водяного охлаждения внешней поверхности его образующей не позволяют существенно повысить пропускную способность выводного окна на базе основной моды Н11 отрезка волновода круглого сечения. Получить значительное увеличение пропускной способности выводного окна можно за счет использования конструкции с передачей СВЧ-мощности на волне с модой Е11.

В заявляемом окне технологически обеспечено изменение положения места прикрепления диэлектрического диска путем непосредственно припоя к поверхности отрезка волновода круглого сечения на прикрепление к отрезку волновода круглого сечения посредством сборной обоймы. Это приводит к перераспределению тепловых нагрузок на данную зону и упрочняет конструкцию.

Это обеспечено за счет следующего.

Фаска под углом к вертикали (поперечному сечению волновода круглого сечения), выполненная на кромках диэлектрического диска, вставленного посредством сборной обоймы из проводящего материала с идентичным кромке диска с фаской профилем между монтажными кольцами, образующими при соединении отрезок волновода круглого сечения, обеспечивает увеличение площади поверхности его соприкосновения с сборной обоймой, что увеличивает прочность конструкции и улучшает теплообмен между диэлектрическим диском и отрезком волновода круглого сечения (корпусом устройства). Компенсационные зазоры обеспечивают технологическую возможность пайки диэлектрического диска, позволяя обойме свободно расширяться во время нагрева без повреждения диэлектрического диска, что также способствует упрочнению конструкции.

В совокупности все эти меры работают на повышение уровня проходящей через баночное окно СВЧ-мощности за счет предложенного упрочнения конструкции окна.

На фиг. 1 схематично изображен чертеж продольного разреза разрабатываемого выводного волноводного окна.

На фиг. 2 изображен стык обоймы с диэлектрическим диском.

На фиг. 3 представлено распределение напряженности электрического поля в продольном сечении модели выводного окна.

На фиг. 4 изображена тангенциальная составляющая электрического поля на поверхности диэлектрического диска.

На фиг. 1 изображен чертеж продольного разреза разрабатываемого выводного окна с упрощенной геометрией, отражающей принципиальные особенности электродинамических свойств конструкции. Здесь 1 - диэлектрический диск; 2 - посадочный фланец; 3, 4 - монтажные (присоединительные) кольца, образующие волновод круглого сечения; 5 - сборная (монтажная) обойма диэлектрического диска; 6, 7 - отрезок волновода прямоугольного сечения. Эскиз продольного разреза устройства в плоскости электрического поля основной волны отрезка волновода прямоугольного сечения (параллельной узкой стенке) в месте спайки диэлектрического диска со сборной обоймой представлен на фиг. 2. Фаска под углом 60° к вертикали, выполненная на кромке диэлектрического диска, обеспечивает увеличение площади поверхности его соприкосновения с медной обоймой, что увеличивает прочность конструкции и улучшает теплообмен между диэлектрическим диском и корпусом устройства. Компенсационные зазоры 8 обеспечивают технологическую возможность пайки диэлектрического диска.

В конструкцию разрабатываемого выходного волноводного окна баночного типа входит отрезок волновода круглого сечения, состоящий из двух свариваемых между собой монтажных колец 3 и 4, с проводящими торцевыми поверхностями, снабженными посадочными фланцами 2 для подсоединения отрезков волноводов прямоугольного сечения 6 и 7. Стыковка этих отрезков волноводов с объемом отрезка круглого волновода осуществляется по плоскости торцевых поверхностей. В плоскости поперечного сечения отрезка волновода круглого сечения (равноудалено от его торцов) расположен диэлектрический диск 1, соединенный с внутренней поверхностью монтажного кольца посредством припоя через сборную обойму. Посадочные фланцы на концах отрезков волноводов прямоугольного сечения 6 и 7 обеспечивают возможность подключения устройства к волноводным трактам генератора и нагрузки.

Основные геометрические размеры выходного окна, обеспечивающие передачу СВЧ-мощности на волне Е11 определяются соотношениями:

где Dr - диаметр отрезка круглого волновода;

ƒ0 - центральная частота СВЧ-генератора (клистрона);

Lrwg/2 - расстояние от внутренней поверхности посадочного фланца до поверхности диска;

Hd - толщина диэлектрического диска;

Коэффициенты пропорциональности ν, ξ, σ получены эмпирически и выбираются из соответствующих диапазонов значений: ν=(0,27-0,36), ξ=(0,15-0,21), σ=(0,09-0,14).

Для увеличения средней проходящей через баночное окно СВЧ-мощности до 100 МВт были увеличены геометрические размеры волноводов и диэлектрического диска, для увеличения механической прочности в местах пайки диска в конструкцию добавлены медные монтажные обоймы сложной формы. Баночное окно рассчитано на излучение частотой 2856 МГц, его диаметр составляет 216 мм, толщина диэлектрического диска 7 мм, при этом диаметр баночного окна увеличен до 216 мм, толщина диэлектрического диска увеличена до 13 мм, на его кромках выполнена фаска под углом 60° к вертикали, увеличивающая площадь поверхности в местах пайки диэлектрического диска к обойме и далее присоединения его к круглому волноводу.

Были проведены расчеты выводного волноводного окна баночного типа данной конфигурации при прохождении через него волны мощностью 100 МВт. На фиг. 3 приведено распределение напряженности электрического поля в продольном сечении модели выводного окна. На фиг. 4 представлен график зависимости величины тангенциальной составляющей электрического поля на поверхности диэлектрического диска при мощности СВЧ-волны возбуждения, составляющей 100 МВт. Аргументом зависимости является расстояние от центра диэлектрического диска, отсчитываемое в направлении, перпендикулярном плоскости широкой стенки отрезка волновода прямоугольного сечения. Согласно графику фиг. 4 максимальное значение тангенциальной составляющей напряженности электрического поля не превышает 20кВ/см. Такой уровень поля позволяет гарантировать отсутствие пробоев по поверхности диэлектрического диска.

Предварительные испытания собранного по рассчитанным размерам выводного волноводного окна для СВЧ-генератора клистронного типа с рабочей частотой 2,856 ГГц показали, что оно выдерживает заявленную импульсную мощность 100 МВт при длительности пачки импульсов порядка 1 мкс за счет предложенных усовершенствований.

1. Волноводное окно баночного типа, представляющее собой отрезок волновода круглого сечения с проводящими торцевыми поверхностями, снабженными посадочными фланцами для подсоединения отрезков волноводов прямоугольного сечения, в плоскости поперечного сечения отрезка волновода круглого сечения равноудалено от его торцевых поверхностей расположен диэлектрический диск, вакуумно-плотно прикрепленный к отрезку волновода круглого сечения, причем геометрия отрезка волновода круглого сечения и отрезков волноводов прямоугольного сечения выбрана таким образом, что обеспечена передача мощности сверхвысокочастотного излучения на волне Е11, отличающееся тем, что отрезок волновода круглого сечения образован двумя соединенными между собой монтажными кольцами, на боковой кромке диэлектрического диска выполнена фаска, диэлектрический диск вставлен между монтажными кольцами посредством сборной обоймы из проводящего материала с идентичным кромке диска с фаской профилем, сборная обойма с диэлектрическим диском прикреплена к внутренней поверхности отрезка волновода круглого сечения при помощи пайки, при этом между сборной обоймой и волноводом круглого сечения выполнен компенсационный зазор; геометрические размеры волноводного окна определяются соотношениями:

где Dr - диаметр отрезка волновода круглого сечения;

ƒ0 - рабочая частота сверхвысокочастотного излучения;

Lrwg/2 - расстояние от внутренней поверхности посадочного фланца до поверхности диэлектрического диска;

Hd - толщина диэлектрического диска;

а коэффициенты пропорциональности ν, ξ, σ получены эмпирически и выбраны из соответствующих диапазонов значений: ν=(0,27-0,36), ξ=(0,15-0,21), σ=(0,09-0,14).

2. Волноводное окно по п. 1, отличающееся тем, что диаметр диэлектрического диска составляет 216 мм, толщина диэлектрического диска 7 мм, фаска на боковой кромке диэлектрического диска выполнена под углом 60° к вертикали.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике СВЧ. Волноводная нагрузка высокой мощности содержит короткозамкнутый отрезок прямоугольного волновода с фланцем на одном конце, с охлаждающими ребрами на внешней поверхности и короткозамыкающей металлической заглушкой на другом конце, а также размещенный внутри прямоугольного волновода поглотитель, закрепленный на его стенках.

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Волноводное дроссельное сочленение содержит систему вывода излучения, образованную двумя отрезками волновода круглого сечения и переходную область между ними, образованную двумя полуволновыми передающими линиями, закороченными по внешней стенке.

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано как оконечная нагрузка в волноводных трактах с высоким уровнем мощности в качестве согласованной нагрузки. СВЧ-нагрузка содержит металлический волновод с высотой «В» узкой стенки и шириной «А» широкой стенки и примыкающий к нему поглотитель в виде блока пластин из графита, располагающихся параллельно широким стенкам волновода.

Изобретение относится к радиотехнике. Соединение поворотное волноводное, состоящее из двух параллельных отрезков волновода, один из которых выполнен подвижным с возможностью поворота относительно другого отрезка и обеспечения передачи СВЧ-энергии между трактами указанных отрезков.

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и служит для поглощения паразитных СВЧ излучений с элементов СВЧ узлов, в том числе при эксплуатации аппаратуры в космическом пространстве в широком диапазоне температур. Техническим результатом является упрощение и повышение технологичности аппаратуры при обеспечении электромагнитной совместимости элементов СВЧ узлов аппаратуры.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от сверхкоротких импульсов (СКИ). Техническим результатом изобретения является уменьшенная масса пассивного проводника и увеличенное значение разности погонных задержек мод.

Изобретение относится к радиотехнике. Микрополосковый ферритовый вентиль СВЧ содержит ферритовую подложку с металлическим слоем на обратной стороне, на ее лицевой стороне расположены три микрополосковые линии передачи - первая, вторая, третья, симметрично расположенные между собой, нагрузка из поглощающего материала, по меньшей мере один согласующий элемент, при этом одни концы первой, второй, третьей микрополосковых линий передачи имеют разветвления, которые соединены между собой в виде диска - диск разветвления заданного диаметра, другие их концы выведены по краю ферритовой подложки, другие концы первой и второй микрополосковых линий передачи являются входом и выходом вентиля СВЧ соответственно, другой конец третьей микрополосковой линии передачи соединен с нагрузкой из поглощающего материала с обеспечением функции распределенной нагрузки, магнитную систему для намагничивания ферритовой подложки.

Свч фильтр // 2781040
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот, в частности к фильтрам. СВЧ фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую - нанесены электромагнитно связанные полосковые проводники, состоящие из смещенных относительно друг друга протяженных широких отрезков, заземленных на основание со стороны свободных концов.

Изобретение относится к фильтрам. Многослойный широкополосный СВЧ фильтр, содержит первое и второе диэлектрические основания с расположенными на них микрополосковыми линиями, согласно изобретению, на первом и втором диэлектрических основаниях расположены первая и вторая прямые микрополосковые линии, причем первая микрополосковая линия подключена к входу СВЧ сигнала, а вторая к выходу СВЧ сигнала, между диэлектрическими основаниями расположен металлический экран с щелевым резонатором прямоугольной формы, металлический экран расположен в непосредственной близости к первому диэлектрическому основанию, микрополосковые линии пересекаются под прямым углом с проекцией щелевого резонатора и заканчиваются обрывом на расстоянии четверти длины волны на центральной частоте от места их пересечения; между металлическим экраном и вторым диэлектрическим основанием расположены частотно-избирательные звенья, количество которых может изменяться от 1 до N, где 1≤N≤3, каждое частотно-избирательное звено состоит из двух диэлектрических оснований, между которыми параллельно микрополосковым линиям расположен полосковый резонатор прямоугольной формы с обрывом на обоих концах, вплотную к второму диэлектрическому основанию частотно-избирательного звена расположен металлический экран, в котором прорезан щелевой резонатор прямоугольной формы, расположенный параллельно щелевому резонатору, расположенному в непосредственной близости к первому диэлектрическому основанию, при этом каждое частотно-избирательное звено имеет заданные амплитудно-частотные характеристики и реализовано в отдельном слое.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к средствам преобразования поляризации волн в волноводе, и может быть использовано в антенных системах в С, X, Ku, К, Ка диапазонах частот. Рупорная антенна с эллиптическим поляризатором содержит последовательно расположенные и соединенные согласующими переходами отрезок входного волновода, отрезок промежуточного волновода, имеющий поперечное сечение в форме эллипса, и отрезок выходного волновода, сопряженный с гофрированным рупором антенны, отрезки входного и выходного волноводов имеют форму усеченного конуса, сопряженного основанием, имеющим форму эллипса, с отрезком промежуточного волновода, а основанием, имеющим форму круга, с отрезками круглого волновода, расположенными на входе и выходе антенны, при этом с другой стороны входной круглый волновод сопряжен с крепежным фланцем, имеющим осевой канал прямоугольного сечения, а выходной круглый волновод сопряжен с эллиптическим рупорным облучателем антенны, имеющим форму усеченного конуса, причем длины отрезков круглых волноводов кратны длины волны в круглом волноводе, длины отрезков входного и выходного переходов кратны длины волны в данных переходах, длина промежуточного волновода кратна длине волны в эллиптическом волноводе, при этом на наружной поверхности рупора, выполненной в виде усеченного конуса, соосно продольной оси антенны размещены концентрически расположенные эллиптические гофры, имеющие одинаковую высоту, расстояние между которыми кратно длины волны.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к конструктивным элементам из алмазокарбидокремниевого материала, предназначенным для высокочастотных приборов, и может быть использовано для повышения эффективности мощных приборов, например гиротронов. Повышение эффективности поглощения микроволн в сочетании с высокой теплопроводностью материала является техническим результатом изобретения, который достигается за счет того, что материал имеет следующий состав, в % об.: алмаз - 40-75, карбид кремния - 20-50%, кремний - 2-15%.
Наверх