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2450MHZ的高频高压电看来是没有现成的设备,如果自行研制的话超导高频腔的造价又太高。大约需几百万元左右。况且,现在没有现成的设计供借鉴,我也没有得到资助是不可能做的起的。我总是在想一种可以替代的方法。当然了高频腔来获取高频高压电是最佳的一种选择,它的转换效率是很高的。可是我只需一种概念性的样机,做一次实验即可,无需大量的资金的投入。只要能在实验中产生2450MHZ的高频高压电就可以了。也可以这样讲,我所需的概念样机无需高的转换效率,就是由1000W的微波功率励激下能获得1W的高频高压电也可以。基于这种思路,我这几天想象出一种替代高频腔的方法。
这种方法可以称为导线的分段谐振法或分段励激法。原理是这样的:导线在微波功率源的励激下其两端会产生电压,不过其电压是很低的。不过我们可以巧妙地设计一下导线的布局,如图中所示。使导线中所传输的电压与入射微波形成谐振。比如说,导线1在微波作用下产生电压向导线2传播,当电压传至导线2时,导线2又受到射微波的励激,使之励激的电压方向正好与导线2的电压方向相同,这样电压在导线2中得到倍增。这样依次下去导线3又得到电压的倍增、导线3又得到倍增……。最后从a、b输出端的电压就得以增高了。并且所输出的频率与励激频率相同,都是2450MHZ。 从理论上讲,这种方法是可行的,不过这种方法所转换的效率是很低的,可能由1000W的功率励激,就有900W功率的逃逸,有99W导线的衰减。最后所得到的输出功率只有1W左右。如果能得到这1W的能量那就知足了。因为这台高压射频电源的造价仅有万元左右。因为2450MHZ、0-600W功率连续可调的微波功率源仅5000元左右,所剩下的工作只是导线的的投入了。我对微波的特性是个外行,不知这样是否可行。烦请各位给分析一下。 ![]() |
