
【电】 center-coupled loop
antrum; cavity
【医】 cava; cavern; caverna; cavitas; cavitat; cavity; cavum; celio-; chamber
coel-; coelio-; lumen; lumina; space; spatia; spatium
heart; centre; feeling; intention; mind
【医】 cardia-; cardio-; cor; heart
coupling
【计】 coupling
annulus; hem in; link; loop; ring; surround
【计】 ring up; toroid
【化】 ring
【医】 annuli; anulus; band; circle; circulus; cycle; cyclo-; gyro-; loop; orb
ring; verge
腔心耦合环(Cavity Coupling Loop)是微波工程与射频技术领域的关键元件,指在谐振腔结构中通过环形导体实现电磁能量传输与耦合的装置。其核心功能是通过电磁感应原理,在腔体内部与外电路之间建立能量交换通道,常用于微波滤波器、振荡器及粒子加速器等设备。
从结构上看,腔心耦合环通常由高导电材料(如铜或银)制成环形或半环形导体,其几何尺寸与工作频率的波长呈特定比例关系。在谐振腔的特定位置安装时,该环会与腔内的电磁场模式发生相互作用,通过调节环的插入深度、方位角等参数,可精确控制耦合系数和品质因数(Q值)。
根据《IEEE微波理论与技术汇刊》的工程实践,腔心耦合环的设计需满足两项核心指标:一是阻抗匹配特性,需确保电磁波在传输过程中反射损耗最小;二是模式纯度要求,需抑制非工作模式的场分布干扰。在粒子加速器领域,欧洲核子研究中心(CERN)的实验数据显示,优化后的腔心耦合环可使高频系统功率传输效率提升至98%以上。
该器件的工程应用遵循麦克斯韦方程组,其耦合强度可通过以下公式量化: $$ k = frac{M}{sqrt{L_1 L_2}} $$ 其中$M$为互感系数,$L_1$和$L_2$分别代表腔体与外部电路的等效电感。该数学模型被收录于《微波工程基础》(David M. Pozar著)第三章。
“腔心耦合环”是一个复合专业术语,目前未在公开学术资料中广泛使用。基于物理领域常见术语的拆解分析,可推测其可能含义如下:
构成解析
推测应用场景
该结构可能用于量子计算领域,通过环形耦合器实现以下功能:
潜在物理机制
可能涉及:
由于该术语尚未形成标准化定义,建议结合具体文献上下文进一步确认。在量子信息领域,类似概念可参考“可调耦合腔量子电动力学系统”或“超导量子比特耦合器”等研究方向。
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