Strukturierte Komponentendaten · 2026

Koppleranschluss

Ein Koppleranschluss ist eine kritische HF-/Mikrowellen-Schnittstellenkomponente in Beschleunigungskavitäten von Teilchenbeschleunigern, die eine kontrollierte elektromagnetische Energieübertragung zwischen der Kavität und externen Systemen ermöglicht.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Koppleranschluss wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Koppleranschluss ist eine kritische HF-/Mikrowellen-Schnittstellenkomponente in Beschleunigungskavitäten von Teilchenbeschleunigern, die dazu dient, eine kontrollierte elektromagnetische Energieübertragung zwischen der Kavität und externen Systemen zu ermöglichen. Er fungiert als Ein-/Ausgangspunkt für die HF-Leistungseinspeisung, Strahldiagnosesignale und Vakuumverbindungen, während er eine präzise Impedanzanpassung und Feldstabilität innerhalb der Kavitätenstruktur aufrechterhält. Funktioniert nach den Prinzipien der elektromagnetischen Kopplung, bei denen die Geometrie und Position des Anschlusses eine kontrollierte Wechselwirkung zwischen den resonanten elektromagnetischen Feldern der Kavität und externen Wellenleitern oder Koaxialleitungen erzeugen. Er überträgt HF-Leistung in die Kavität, um die Beschleunigungsfelder aufrechtzuerhalten, während er durch Impedanzanpassung reflektierte Leistung minimiert, und kann Vakuumdichtungen, Kühlkanäle und Diagnosezugangspunkte enthalten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Koppleranschluss ist eine kritische HF-/Mikrowellen-Schnittstellenkomponente in Beschleunigungskavitäten von Teilchenbeschleunigern, die dazu dient, eine kontrollierte elektromagnetische Energieübertragung zwischen der Kavität und externen Systemen zu ermöglichen. Er fungiert als Ein-/Ausgangspunkt für die HF-Leistungseinspeisung, Strahldiagnosesignale und Vakuumverbindungen, während er eine präzise Impedanzanpassung und Feldstabilität innerhalb der Kavitätenstruktur aufrechterhält.

Funktioniert nach den Prinzipien der elektromagnetischen Kopplung, bei denen die Geometrie und Position des Anschlusses eine kontrollierte Wechselwirkung zwischen den resonanten elektromagnetischen Feldern der Kavität und externen Wellenleitern oder Koaxialleitungen erzeugen. Er überträgt HF-Leistung in die Kavität, um die Beschleunigungsfelder aufrechtzuerhalten, während er durch Impedanzanpassung reflektierte Leistung minimiert, und kann Vakuumdichtungen, Kühlkanäle und Diagnosezugangspunkte enthalten.
Funktionsprinzip
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.
Materialien
Hochreines sauerstofffreies Kupfer (C10100/C10200) für HF-OberflächenEdelstahl (316L/304) für StrukturkomponentenAluminiumlegierungen für nicht-kritische TeileKeramik (Aluminiumoxid Al2O3) für HF-Fenster und Hochtemperatur-Lötlegierungen (Cu-AgAu-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
Einsatztemperatur
-20°C to +80°C
Normen
ISO 286-1DIN 4000-14IEC 60169-16

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Koppleranschluss.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

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

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

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

Konformität und Prüfung

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

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

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.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Koppleranschluss

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Koppleranschluss?

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Vorherige Komponente
Koppelkondensator
Naechste Komponente
Kreuzschienen-Schaltelement
URN:CNFX:ME:UNIT:COUPLER_PORT