行业组件数据 · 2026

耦合器端口

繁體:耦合器埠

耦合器端口是粒子加速器加速腔中的关键射频/微波接口组件,用于在腔体与外部系统之间实现受控的电磁能量传输。

技术定义与适配语境
典型 耦合器端口 会按材料、尺寸公差、适配关系和失效风险在 计算机、电子和光学产品制造 中评估。

耦合器端口是粒子加速器加速腔中的关键射频/微波接口组件,设计用于在腔体与外部系统之间实现受控的电磁能量传输。它作为射频功率注入、束流诊断信号和真空连接的入口/出口点,同时在腔体结构内保持精确的阻抗匹配和场稳定性。 基于电磁耦合原理工作,端口的几何形状和位置在腔体的谐振电磁场与外部波导或同轴线之间产生受控相互作用。它将射频功率传输到腔体中以维持加速场,同时通过阻抗匹配最小化反射功率,并可能包含真空密封、冷却通道和诊断接入点。

组件规格

定义
耦合器端口是粒子加速器加速腔中的关键射频/微波接口组件,设计用于在腔体与外部系统之间实现受控的电磁能量传输。它作为射频功率注入、束流诊断信号和真空连接的入口/出口点,同时在腔体结构内保持精确的阻抗匹配和场稳定性。

基于电磁耦合原理工作,端口的几何形状和位置在腔体的谐振电磁场与外部波导或同轴线之间产生受控相互作用。它将射频功率传输到腔体中以维持加速场,同时通过阻抗匹配最小化反射功率,并可能包含真空密封、冷却通道和诊断接入点。
工作原理
Operates on electromagnetic coupling principles where the port's geometry and position create controlled interaction between the cavity's resonant electromagnetic fields and external waveguides or coaxial lines. It transfers RF power into the cavity to maintain acceleration fields while minimizing reflected power through impedance matching, and may incorporate vacuum seals, cooling channels, and diagnostic access points.
材料
射频表面采用高纯度无氧铜(C10100/C10200)结构部件采用不锈钢(316L/304)非关键部件采用铝合金射频窗采用陶瓷(氧化铝Al2O3)以及高温钎焊合金(Cu-Ag、Au-Sn)。
VSWR
<1.1:1
Cooling
Water-cooled with ≥10 L/min flow
Impedance
50 Ω standard
Vacuum Rating
<1e-9 mbar
Connector Type
WR-284 to 3-1/8" EIA flange
Power Handling
Up to 500 kW CW
Frequency Range
100 MHz - 3 GHz
Temperature Range
-20°C to +80°C
标准
ISO 286-1DIN 4000-14IEC 60169-16

行业分类与别名

耦合器端口 的常用贸易名称、技术标识和检索关键词。

上级产品

该组件会出现在以下整机或工业产品中。

FMEA · 风险与缓解

诱因 → 失效模式 → 工程缓解

Improper flange torque or damaged sealing surfaces->Vacuum leak leading to system contamination and pressure rise->Implement controlled torque procedures, use helium leak testing, and maintain spare validated seals
Insufficient cooling flow or blockage->Thermal deformation altering RF characteristics and potential material failure->Install flow sensors with interlock protection, regular cooling system maintenance, and thermal monitoring
Impedance mismatch due to manufacturing tolerances or assembly errors->Excessive reflected power damaging RF sources and unstable cavity operation->Precision manufacturing with RF testing, tuner integration, and pre-installation network analysis

工业生态与工程逻辑

0
RF arcing at high power
1
Vacuum leaks at flange interfaces
2
Thermal deformation from inadequate cooling
3
Impedance mismatch causing reflected power
4
Material degradation from radiation exposure

合规与检测

tolerance
±0.05 mm on critical RF surfaces, ±0.1° on angular alignment, Ra <0.8 μm surface finish
test method
Vector network analyzer (VNA) for S-parameters, helium mass spectrometer leak test, thermal imaging under load, high-power RF testing with directional couplers

制造该组件的工厂

来自 CNFX 组件能力表的相关制造商资料。

制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。

采购评估维度

不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。

技术文档
4/5
制造能力
4/5
可检验性
5/5
供应商透明度
3/5

这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。

相关组件

常见问题

What is the primary function of a coupler port in accelerating cavities?

The primary function is to transfer RF power into the cavity to create and maintain the electromagnetic fields that accelerate particles, while providing impedance matching to minimize reflected power and ensuring vacuum integrity.

Why are coupler ports typically made from oxygen-free copper?

Oxygen-free copper provides excellent electrical conductivity, low RF surface resistance, good thermal conductivity for heat dissipation, and minimizes outgassing in high-vacuum environments required in particle accelerators.

How does impedance matching affect coupler port performance?

Proper impedance matching (typically 50Ω) maximizes power transfer efficiency, minimizes reflected power that could damage RF sources, reduces standing waves, and ensures stable cavity field distribution for consistent particle acceleration.

我可以直接联系工厂吗?

CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。

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数据基础

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初步技术归类
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URN:CNFX:ME:UNIT:COUPLER_PORT