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中国首个Ku波段辐冷型空间行波管成功在轨应用

中国科学院空天信息研究院(中科院空天院)27日发布消息说,该院为“中星2D”卫星配套研制的Ku波段辐冷型空间行波管已于26日成功开机,这是中国国内第一个Ku波段大功率辐冷型空间行波管成功在轨应用,标志着中国在通信用辐冷型空间行波管研制方面迈出坚实一步。 中科院空天院介绍说,行波管是靠连续调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管。在行波管中,电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用,在慢波电路中电子注连续不断地把动能交给微波信号场,从而使信号得到放大。空间行波管是星上有效载荷的核心部件,位于射频放大链路的末端,起到末级信号放大作用。 与传统的传导型空间行波管整体安放在卫星内部、通过卫星的热控底板散热不同,辐冷型空间行波管后端的辐射器安放在卫星舱外,将热量直接辐射到外太空,因工作环境恶劣而对产品的可靠性提出更高要求。 作为中国最早研制辐冷型空间行波管的单位,中科院空天院自2008年起就陆续承担相关型谱、预研和国家重大专......阅读全文

中国首个Ku波段辐冷型空间行波管成功在轨应用

  中国科学院空天信息研究院(中科院空天院)27日发布消息说,该院为“中星2D”卫星配套研制的Ku波段辐冷型空间行波管已于26日成功开机,这是中国国内第一个Ku波段大功率辐冷型空间行波管成功在轨应用,标志着中国在通信用辐冷型空间行波管研制方面迈出坚实一步。  中科院空天院介绍说,行波管是靠连续调制电

用于雷达的新型真空电子器件(二)

短毫米波行波管近年来也渐趋成熟,并初步形成了相关的系列产品。美国L-3公司针对通讯开发了E波段MPM,在5 GHz带宽范围内功率大于200 W[14]。为W波段毫米波功率模块所研制的W波段脉冲行波管。器件工作中心频率为94 GHz,得到了大于100 W的脉冲输出功率,工作带宽大于4 GHz,外形尺寸

什么是冷自由空间?

在分析过程中,样品管是部分浸没在冷浴(如液氮)中的,因此总自由空间是由冷自由空间和暖自由空间两部分组成的。其中浸没于液氮液位下的部分称为  冷自由空间(冷域,cold-zone),在液位以上处于室温环境部分称为 暖自由空间(暖域,warm-zone)。自由空间是系统中吸附质分子传递、扩散的区域。

如何确定冷自由空间?

如何确定冷自由空间根据之前的自由空间测试流程图中的过程C,在热平衡时,根据质量平衡方程,可得到总的气体的物质的量为:(1)上述方程可简化为:(2)其中nt是总的气体的物质的量,P3为此时的平衡压力,Fm是歧管的因子(在前面的问题中有介绍),Vu为此时冷浴液面以上的样品管体积,Tw是冷浴液面以上的区域

什么是冷自由空间?

在分析过程中,样品管是部分浸没在冷浴(如液氮)中的,因此总自由空间是由冷自由空间和暖自由空间两部分组成的。其中浸没于液氮液位下的部分称为  冷自由空间(冷域,cold-zone),在液位以上处于室温环境部分称为 暖自由空间(暖域,warm-zone)。自由空间是系统中吸附质分子传递、扩散的区域。液

什么是冷自由空间?

在分析过程中,样品管是部分浸没在冷浴(如液氮)中的,因此总自由空间是由冷自由空间和暖自由空间两部分组成的。其中浸没于液氮液位下的部分称为  冷自由空间(冷域,cold-zone),在液位以上处于室温环境部分称为 暖自由空间(暖域,warm-zone)。自由空间是系统中吸附质分子传递、扩散的区域。液

行波管的真实历史:被忽视的电子管最早期的重要研究-3

康夫纳撰写了大量关于他“发现”行波管的情况,多数见于1964年那本小册子里。但在这大量的著作中,他从来没有提到过哈耶夫的早期工作——而于1953年授予康夫纳行波管设计的美国专利确实引用了哈耶夫以往的专利。虽然康夫纳对于哈耶夫早期的行波管闭口不提,但他还是强调了哈耶夫在调速和电子群聚工作方面的重要贡献

行波管的真实历史:被忽视的电子管最早期的重要研究-1

一个神色紧张的年轻人走出他在加州理工学院的工程实验室,查看到底发生了什么事情。在这所大学附近的高压实验室里,大团大团的电光从古怪的设备中腾跃而出。这是1931年,好莱坞的一个剧组正在拍摄波利斯•卡洛夫的电影《科学怪人》的第一部,那些电光就是现场的火花特效。这名严肃的年轻工程师喜欢电影,但当他走回凯洛

行波管的真实历史:被忽视的电子管最早期的重要研究-2

哈耶夫这一新型行波管的灵感来自对圣莫尼卡海滩上冲浪者的观察,他发现冲浪板和波浪的速率必须匹配,冲浪者才能有效地利用波浪的能量。哈耶夫在1932年获得了博士学位,之后他在加州理工学院电子工程系担任研究员,继续从事他革命性的新型管研究。一些在行波管的起源中提到哈耶夫的故事通常都会(非常不准确地)说,他忽

用于雷达的新型真空电子器件(一)

摘要:真空电子器件在雷达的发展历程中发挥了重要作用,是雷达系统的核心器件,两者相辅相成、相互促进。随着设计仿真能力的不断提升,以及新材料新工艺的出现,真空电子器件出现了一些新的发展动向。器件性能不断提升,也出现了一些新型真空电子器件,这都为新型雷达探测技术的发展提供了很好的器件支撑。该文从微波毫米波