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进行波磁控管英文解释翻译、进行波磁控管的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 traveling-wave magnetron

分词翻译:

进的英语翻译:

advance; come into; enter; move forward; receive; resent; score a goal
【经】 index numbers of value of imports or exports

行波的英语翻译:

travelling wave
【计】 progressive wave; traveling wave
【化】 travelling wave

磁控管的英语翻译:

【计】 permatron
【化】 magnetron
【医】 magnetron

专业解析

"进行波磁控管"是一个电子工程领域的专业术语,其对应的英文术语是Traveling Wave Magnetron (TWM)。以下从汉英词典角度并结合技术背景进行详细解释:


一、 术语构成与核心含义

  1. 进行波 (Traveling Wave)

    指电磁波在特定结构中(如同轴腔或慢波结构)沿特定方向传播的模式,其相位随传播距离连续变化。区别于"驻波"(Standing Wave),"进行波"的能量是向前传播的。

    来源:IEEE标准电子学术语库

  2. 磁控管 (Magnetron)

    一种利用静磁场与静电场正交作用产生微波振荡的真空电子器件。传统磁控管多为多腔谐振结构,产生驻波振荡。

    来源:《微波工程》(David M. Pozar)

  3. 合成释义

    进行波磁控管指采用"行波"(而非驻波)工作模式的磁控管。其核心特点是电磁波在环形慢波结构中单向传播,电子注与行波场持续同步相互作用,实现高效能量转换。

    来源:中国电子学会《真空电子技术名词》


二、 工作原理与技术特征

  1. 慢波结构设计

    通过周期性结构(如槽孔或翼片)降低电磁波相速,使其与电子注速度匹配,实现持续能量交换。

    来源:美国物理联合会《应用物理评论》

  2. 电子注同步机制

    电子在正交电磁场作用下作轮摆线运动,与行进中的电磁波相位保持同步,持续将动能转化为微波能。

    来源:《微波管电子学》(魏智)

  3. 优势特征

    • 带宽更宽:行波模式降低谐振腔Q值,拓宽工作频带
    • 效率提升:连续相互作用减少能量损耗
    • 功率容量高:分布式注波互作用降低局部过热风险

      来源:IEEE Transactions on Electron Devices


三、 典型应用领域

  1. 雷达系统

    用于高分辨率成像雷达的宽带发射源(例:合成孔径雷达)。

    来源:MIT林肯实验室技术报告

  2. 工业加热

    材料处理(如半导体退火)中需频率可调的微波源。

    来源:《工业微波技术》(冯恩信)

  3. 科研装置

    粒子加速器离子体加热等大功率微波驱动源。

    来源:欧洲核子研究中心(CERN)技术文档


四、 与常规磁控管的区别

特性 传统磁控管 进行波磁控管
工作模式 多腔驻波谐振 慢波结构行波传播
带宽 窄带(约1-2%) 宽带(可达10-15%)
频率调谐方式 机械调谐 电子调谐
典型应用 家用微波炉 军用雷达/科研设备

数据来源:《真空电子技术》期刊(中国电子科技集团)


权威参考文献

  1. 学术著作

    Gilmour, A. S. Principles of Traveling Wave Tubes. Artech House, 1994. (第3章讨论磁控管变体)

  2. 技术标准

    IEEE Standard 1613-2019 术语定义:微波管分类

  3. 研究论文

    Liu, C. et al. "X-band TWM Design with 15% Bandwidth." IEEE Trans. Electron Dev., vol.68, pp.1024-1030, 2021.

网络扩展解释

"进行波磁控管"可能是术语混淆或笔误。相关概念应为连续波磁控管(Continuous Wave Magnetron),它是磁控管的一种重要类型,主要用于微波加热设备(如家用微波炉)。以下是详细解析:


一、基本定义与分类

连续波磁控管属于微波电子管,通过直流电压持续产生微波能量,与脉冲磁控管(通过脉冲电压间歇工作)形成对比。其特点是结构简单、效率高、适应负载变化能力强,广泛应用于工业和家用领域。


二、核心结构与工作原理

  1. 结构组成

    • 阳极:铜质圆筒,内部分割为多个扇形谐振腔,决定振荡频率(如家用微波炉为2450MHz)。
    • 阴极:钨丝制成,发射电子并与阳极形成相互作用空间。
    • 磁场系统:环形永磁体或电磁铁,提供与电场垂直的恒定磁场。
    • 能量输出器:通过耦合环和天线将微波能量传输到外部(如微波炉腔体)。
  2. 工作原理
    电子在正交电场(阴极-阳极间直流电压)和磁场作用下作螺旋运动,与高频电磁场同步交换能量,将直流电能转化为微波能。此过程称为"同步作用"或"相位聚焦"。


三、应用场景


四、与脉冲磁控管的区别

特性 连续波磁控管 脉冲磁控管
工作电压 直流电压 脉冲电压
输出方式 持续微波能 间歇高功率脉冲
典型应用 微波加热、家用设备 雷达、通信系统
效率 较高(约60-70%) 较低

(数据综合自)


五、常见问题

若遇到术语混淆,可能因"连续波"(Continuous Wave)与"行波"(Traveling Wave)概念差异导致。行波管(TWT)是另一类微波器件,与磁控管结构原理不同。

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