[go: up one dir, main page]

RU208358U1 - Генераторный модуль СВЧ - излучения - Google Patents

Генераторный модуль СВЧ - излучения Download PDF

Info

Publication number
RU208358U1
RU208358U1 RU2021128337U RU2021128337U RU208358U1 RU 208358 U1 RU208358 U1 RU 208358U1 RU 2021128337 U RU2021128337 U RU 2021128337U RU 2021128337 U RU2021128337 U RU 2021128337U RU 208358 U1 RU208358 U1 RU 208358U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetrons
generator
quadrature
waveguide bridge
microwave
Prior art date
Application number
RU2021128337U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Игоревич Скрипкин
Игорь Михайлович Иванов
Владимир Александрович Мельников
Николай Дмитриевич Лифанов
Антон Викторович Шмелев
Алексей Игоревич Проников
Original Assignee
Акционерное общество "Плутон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Плутон" filed Critical Акционерное общество "Плутон"
Priority to RU2021128337U priority Critical patent/RU208358U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208358U1 publication Critical patent/RU208358U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J25/00Transit-time tubes, e.g. klystrons, travelling-wave tubes, magnetrons
    • H01J25/50Magnetrons, i.e. tubes with a magnet system producing an H-field crossing the E-field

Landscapes

  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)

Abstract

Генераторный модуль СВЧ-излучения относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ), конкретно к когерентному сложению мощностей двух магнетронов с целью увеличения выходной мощности, и может быть использован преимущественно в передающих устройствах радиолокационных станций (РЛС), системах сверхвысокочастотного питания ускорителей заряженных частиц и системах промышленного СВЧ-нагрева.Технический результат - создание эффективного генераторного модуля СВЧ с сумматором для двух магнетронов с перестраиваемым фазовращателем, для обеспечения возможности оперативного изменения (в том числе электронноуправляемого) электрической длины одного из входных плеч направленного ответвителя (волноводного моста) с целью улучшения функциональных возможностей генератора: тонкой (в том числе автоматической) подстройки частоты генератора в процессе работы (в том числе компенсации температурного дрейфа частоты), изменения режима работы генератора от когерентного сложения к режиму биений, оптимизации энергетических и эксплуатационных показателей и обеспечения ремонтопригодности генератора.Генераторный модуль СВЧ-излучения содержит два магнетрона и квадратурный волноводный мост в качестве сумматора. Между одним из магнетронов и одним входом квадратурного волноводного моста подключен перестраиваемый фазовращатель, другой магнетрон подключен к другому входу квадратурного волноводного моста напрямую без фазовращателя, к одному из выходов квадратурного волноводного моста подключен короткозамыкающий поршень, а другой выход квадратурного волноводного моста является выводом энергии в нагрузку.

Description

Полезная модель относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ), конкретно к когерентному сложению мощностей двух магнетронов с целью увеличения выходной мощности и может быть использована преимущественно в передающих устройствах радиолокационных станций (РЛС), системах сверхвысокочастотного питания ускорителей заряженных частиц и системах промышленного СВЧ-нагрева.
Из существующего уровня техники известен аналог-генератор магнетронного типа (патент на полезную модель RU 95898 U1, опубл. 10.07.2010), состоящий из к одинаковых магнетронов, где k≥2, работающих на основной частоте, соединенных между собой передающей линией, в которой суммируются их выходные мощности. Недостатком данного способа суммирования является низкий коэффициент суммирования мощности в рабочей полосе частот. Это связанно с тем, что суммирующим устройством является волноводный или коаксиальный тройник.
Наиболее близким к заявленному техническому решению для суммирующего устройства (сумматора) в составе генератора является устройство для параллельной работы магнетронов (патент GB 879677, опубл. 28.04.1959, прототип), где в качестве суммирующего устройства (сумматора) предлагается использовать четырехплечий 3-х децибельный направленный ответвитель (квадратурный волноводный мост). Магнетроны от образца к образцу имеют разброс по собственной частоте генерации, в связи с этим в патенте (прототипе) указывается, что электрическая длина входных плеч ответвителя должна быть подобрана для правильной работы сумматора. Однако способ подбора в прототипе не указан.
Мы предлагаем включить в одно из плеч перестраиваемый фазовращатель. Он необходим для оптимизации коэффициента суммирования изделия. Кроме того, при замене магнетронов он необходим для новой подстройки изделия. Также при необходимости данный сумматор с фазовращателем может быть использован для создания особого режима суммирования - биения с разностной частотой.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является создание эффективного генераторного модуля СВЧ с сумматором для двух магнетронов с перестраиваемым фазовращателем, для обеспечения возможности оперативного изменения (в том числе электронноуправляемого) электрической длины одного из входных плеч направленного ответвителя (волноводного моста) с целью улучшения функциональных возможностей генератора: тонкой (в том числе автоматической) подстройки частоты генератора в процессе работы (в том числе компенсации температурного дрейфа частоты), изменения режима работы генератора от когерентного сложения к режиму биений, оптимизации энергетических и эксплуатационных показателей и обеспечения ремонтопригодности генератора.
Технический результат достигается за счет того, что в генераторном модуле СВЧ-излучения, содержащем два магнетрона и квадратурный волноводный мост в качестве сумматора, между одним из магнетронов и одним входом квадратурного моста подключен управляемый фазовращатель, другой магнетрон подключен напрямую к другому входу квадратурного моста напрямую без фазовращателя, к одному из выходов квадратурного моста подключен короткозамыкающий поршень, а другой выход квадратурного моста является выводом энергии в нагрузку.
Применение перестраиваемого (механически или электрически) волноводного фазовращателя в одном из входных плеч волноводного моста позволяет осуществлять тонкую подстройку рабочей частоты генератора вплоть до компенсации температурного дрейфа, позволяет изменять режимы работы генератора от когерентного сложения до управляемого режима биений или модуляции, позволяет быстро восстановить работу генератора при замене магнетронов.
Принципиальным отличием предлагаемого устройства от прототипа является наличие перестраиваемого фазовращателя во входном плече сумматора, способного управлять генераторным модулем СВЧ в процессе его работы, для формирования особых режимов генерации (модуляции), позволяющего повысить основные энергетические параметры, обеспечить стабильность частотных характеристик, улучшить эксплуатационные показатели и возможность обеспечивать ремонтопригодность устройства.
На фигуре показана блок схема генераторного модуля СВЧ-излучения.
На фигуре показаны следующие обозначения: 1 - магнетрон; 2 - магнетрон, 3 - перестраиваемый фазовращатель, 4 - квадратурный волноводный мост, 5 - короткозамыкающий поршень, 6 - вывод энергии в нагрузку.
Магнетрон 1 подсоединен к одному из входов квадратурного волноводного моста 4, между магнетроном 2 и одним входом квадратурного моста 4 подключен перестраиваемый фазовращатель 3. К одному выходу моста 4 подсоединен коротко замыкающий поршень 5, ко второму выходу моста 4 подсоединен вывод энергии в нагрузку 6.
Описание работы устройства.
Генераторный модуль СВЧ-излучения на основе двух магнетронов с управляемым сумматором мощности предназначен для когерентного суммирования мощностей двух магнетронов при работе в составе радиолокационных систем и установок промышленного СВЧ-нагрева. При одновременном (синхронизированном) включении магнетронов 1 и 2, при наличии малых отражений от квадратурного волноводного моста 4, образуется взаимная обратная связь между магнетронами 1, 2. При наличии перестраиваемого фазовращателя 3 в тракте магнетрона 2 появляется возможность изменить относительную фазу обратных (отраженных) сигналов на выходе (входе) магнетронов 1, 2. Оптимальный выбор фазы перестраиваемым фазовращателем 3 обеспечивает изменение реактивности электронной проводимости магнетронов 1, 2 и взаимную синхронизацию на одинаковой частоте. Происходит когерентное сложение мощностей магнетронов 1, 2 на входе квадратурного волноводного моста 4 и передача мощности через вывод энергии в нагрузку 6. Максимальная мощность в нагрузке 6 близка к полной суммарной мощности двух магнетронов 1, 2.
Заявленное устройство обладает следующими достоинствами:
- Снижение стоимости СВЧ-генератора на единицу выходной мощности;
- Снижение требований по электрической прочности и охлаждению на единицу выходной мощности;
- Точность настройки режима когерентного сложения мощностей двух магнетронов обеспечивает мощность на выходе генератора не менее 90% от суммарной мощности двух магнетронов;
- Стабильность частоты генераторного модуля СВЧ-излучения в режиме когерентного сложения мощностей двух магнетронов значительно превосходит стабильность одиночного магнетрона;
- При замене магнетронов значительно облегчается настройка режима когерентного сложения мощностей двух магнетронов при учете, что собственные частоты магнетронов могут значительно отличаться;
- Возможна работа устройства в специальном режиме управляемых биений частоты.
Заявленное устройство промышленно применимо т.к. для его реализации используются хорошо отработанные технологии СВЧ-техники: устройства изменения фазы (фазовращатели и фазосдвигатели) и устройства половинного деления и сложения сигналов (3-х децибельные мосты).

Claims (1)

  1. Генераторный модуль СВЧ-излучения, содержащий два магнетрона и квадратурный волноводный мост в качестве сумматора, отличающийся тем, что между одним из магнетронов и одним входом квадратурного волноводного моста подключен перестраиваемый фазовращатель, другой магнетрон подключен к другому входу квадратурного волноводного моста напрямую без фазовращателя, к одному из выходов квадратурного волноводного моста подключен короткозамыкающий поршень, а другой выход квадратурного волноводного моста является выводом энергии в нагрузку.
RU2021128337U 2021-09-28 2021-09-28 Генераторный модуль СВЧ - излучения RU208358U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021128337U RU208358U1 (ru) 2021-09-28 2021-09-28 Генераторный модуль СВЧ - излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021128337U RU208358U1 (ru) 2021-09-28 2021-09-28 Генераторный модуль СВЧ - излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208358U1 true RU208358U1 (ru) 2021-12-15

Family

ID=79175542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021128337U RU208358U1 (ru) 2021-09-28 2021-09-28 Генераторный модуль СВЧ - излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208358U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813853C1 (ru) * 2023-07-07 2024-02-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ согласования волноводов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB879677A (en) * 1959-04-28 1961-10-11 Marconi Wireless Telegraph Co Improvements in or relating to magnetron circuit arrangements
US3324341A (en) * 1960-11-23 1967-06-06 Csf High power electron tube with multiple locked-in magnetron oscillators
GB2150376A (en) * 1983-11-22 1985-06-26 Microwave Ass Coupled vacuum tube oscillator system
RU2394357C2 (ru) * 2008-10-07 2010-07-10 Юрий Михайлович Егоров Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах
RU95898U1 (ru) * 2010-02-26 2010-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Генератор магнетронного типа
RU2637929C1 (ru) * 2016-07-08 2017-12-08 Акционерное общество "Плутон" Магнетрон с плавной перестройкой магнитного поля

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB879677A (en) * 1959-04-28 1961-10-11 Marconi Wireless Telegraph Co Improvements in or relating to magnetron circuit arrangements
US3324341A (en) * 1960-11-23 1967-06-06 Csf High power electron tube with multiple locked-in magnetron oscillators
GB2150376A (en) * 1983-11-22 1985-06-26 Microwave Ass Coupled vacuum tube oscillator system
RU2394357C2 (ru) * 2008-10-07 2010-07-10 Юрий Михайлович Егоров Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах
RU95898U1 (ru) * 2010-02-26 2010-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Генератор магнетронного типа
RU2637929C1 (ru) * 2016-07-08 2017-12-08 Акционерное общество "Плутон" Магнетрон с плавной перестройкой магнитного поля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813853C1 (ru) * 2023-07-07 2024-02-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ согласования волноводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011039961A1 (ja) 高周波加熱装置および高周波加熱方法
WO2019055476A2 (en) HIGH POWER SEMICONDUCTOR MICROWAVE GENERATOR FOR RADIO FREQUENCY ENERGY APPLICATIONS
CN103199855B (zh) 一种多路注入锁定磁控管相干功率合成微波源
CA2950450C (en) Semiconductor microwave oven and semiconductor microwave source thereof
CN106058480A (zh) 一种任意极化波产生及校准方法
CN102510595A (zh) 半导体微波炉的控制方法
RU208358U1 (ru) Генераторный модуль СВЧ - излучения
Chen et al. A high-efficiency microwave power combining system based on frequency-tuning injection-locked magnetrons
CN110620322A (zh) 一种大功率程控固态微波设备
Durodié et al. Circuit model of the ITER-like antenna for JET and simulation of its control algorithms
CN114421108B (zh) 一种用于主动拒止的w波段多路波导功率合成系统
Ikeda et al. 2.4 GHz-band high power and high efficiency solid-state injection-locked oscillator using imbalanced coupling resonator in feedback circuit
CN104676671A (zh) 半导体微波炉及其半导体微波源
CN114360989A (zh) 一种基于注入锁频的磁控管自动调相装置、系统及方法
CN111726163B (zh) 一种四工作点可调的外调制电光转换系统及方法
CN108337757A (zh) 微波加热装置和控制方法
CN210404328U (zh) 一种大功率程控固态微波设备
CN116014393B (zh) 一种多路磁控管频控功率功率合成微波源系统
JP2006253826A (ja) マイクロ波発生装置及びマイクロ波送電装置並びに宇宙太陽発電システム
CN105553564B (zh) 一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置
CN218243884U (zh) 基于相控体制的多通道微波发生装置和电子设备
SU638197A2 (ru) Устройство дл управлени частотойМАгНЕТРОНА
WO2024150558A1 (ja) 信号出力装置、電子レンジ、冷蔵庫及び冷凍庫
Siribunkun et al. High Frequency Power Combiner of Two Magnetrons Based on the E-Plane Y-Structure Waveguide
US20240429750A1 (en) Wireless power reception device, wireless power supply system and wireless power reception method