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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号CN105470075B(45)授权公告日2018.05.15(21)申请号201511022757.1审查员丁瑞平(22)申请日2015.12.31(65)同一申请的已公布的文献号申请公布号CN105470075A(43)申请公布日2016.04.06(73)专利权人中国电子科技集团公司第十二研究所地址100015北京市朝阳区酒仙桥路13号(72)发明人蔡军冯进军邬显平(74)专利代理机构北京正理专利代理有限公司11257代理人张雪梅付生辉(51)Int.Cl.H01J23/42(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图4页(54)发明名称一种适用于余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器(57)摘要本发明公开一种余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器。该折叠波慢波结构的具有周期性结构的折叠波导中相邻直波导段之间的各栅垂直于慢波结构轴线的端面在波导连接段一侧具有余弦轮廓。该能量耦合器包括矩形波导,该矩形波导在余弦栅加载折叠波导慢波结构一侧与余弦轮廓栅对应地形成有金属脊。根据本发明的能量耦合器结构简单,其与具有复杂结构的余弦栅加载折叠波导慢波结构的输入和输出相连,组成带有能量耦合器的高频系统,可以实现电磁场从矩形波导的有效输入/输出。CN105470075BCN105470075B权利要求书1/1页1.一种用于将矩形波导与余弦栅加载折叠波导慢波结构耦合的能量耦合器,其特征在于,该能量耦合器包括矩形波导,以及位于矩形波导一端的一个或多个金属脊,各金属脊形成在矩形波导宽边之一的中心,具有第一长度、宽度和高度并自矩形波导侧以第二长度渐变至所述高度,所述余弦栅加载折叠波导慢波结构具有周期性结构的折叠波导中相邻直波导段之间的各栅垂直于慢波结构轴线的端面具有余弦轮廓。2.一种余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器,其特征在于,所述折叠波导慢波结构的具有周期性结构的折叠波导中相邻直波导段之间的各栅垂直于慢波结构轴线的端面具有余弦轮廓,该能量耦合器包括矩形波导,该矩形波导在余弦栅加载折叠波导慢波结构一侧与余弦轮廓栅对应地形成有金属脊。3.如权利要求2所述的余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器,其特征在于,所述金属脊具有第一长度、宽度和高度,并自矩形波导侧以第二长度渐变至所述高度。4.如权利要求2所述的余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器,其特征在于,所述折叠波导慢波结构包括贯穿各栅的一个电子注通道,慢波结构余弦轮廓栅的波峰与电子注通道的中心相对应,该能量耦合器包括与该电子注通道对应的一个金属脊。5.如权利要求2所述的余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器,其特征在于,所述折叠波导慢波结构包括贯穿各栅的多个电子注通道,慢波结构余弦轮廓栅的各波峰分别与各电子注通道的中心相对应,该能量耦合器包括与该多个电子注通道对应的多个金属脊。6.如权利要求2所述的余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器,其特征在于,每个金属脊具有与折叠波导慢波结构相应的电子注通道结构。7.一种高频系统,包括余弦栅加载折叠波导慢波结构和能量耦合器,其特征在于,所述折叠波导慢波结构的具有周期性结构的折叠波导中相邻直波导段之间的各栅垂直于慢波结构轴线的端面具有余弦轮廓,该能量耦合器包括矩形波导,位于矩形波导一端的金属脊,各金属脊形成在矩形波导宽边之一的中心,具有第一长度、宽度和高度并自矩形波导侧以第二长度渐变至所述高度,所述能量耦合器与所述余弦栅加载折叠波导慢波结构耦合,金属脊与邻近的余弦轮廓栅位置对应地设置。8.如权利要求7所述的高频系统,其特征在于,所述每个金属脊具有与折叠波导慢波结构相应的电子注通道结构。9.如权利要求7所述的高频系统,其特征在于,所述折叠波导慢波结构包括贯穿各栅的多个电子注通道,慢波结构余弦轮廓栅的各波峰分别与各电子注通道的中心相对应,该能量耦合器包括与该多个电子注通道对应设置的多个金属脊。2CN105470075B说明书1/4页一种适用于余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器技术领域[0001]本发明属于微波真空电子器件领域,具体涉及到一种适用于余弦栅加载折叠波导慢波结构的能量耦合器。背景技术[0002]行波管是当代国防装备和国民经济都在使用的一种重要的电子器件,作为广播电台和电视台的发射源、微波通讯和卫星通讯的转发器等已经具有十分广泛的应用。近年来,随着应用需求的发展,行波管正在向以毫米波甚至太赫兹频域为工作频率的方向拓展。作为行波管核心的慢波结构也得到充分关注,其中折叠波导慢波结构及其变形结构获得了广泛和深入的研究。[0003]在慢波结构的发展过程中,加工技术起着决定性作用。随着当前更先进的加工技术获得了快速的发展,如果能用3D打印技术制造慢波结构,可以通过更复杂的三维结构提高慢