EP3883344B1 - Dispositif de chauffage à micro-ondes et tube de guidage à micro-ondes correspondant - Google Patents

Dispositif de chauffage à micro-ondes et tube de guidage à micro-ondes correspondant Download PDF

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EP3883344B1
EP3883344B1 EP21160635.5A EP21160635A EP3883344B1 EP 3883344 B1 EP3883344 B1 EP 3883344B1 EP 21160635 A EP21160635 A EP 21160635A EP 3883344 B1 EP3883344 B1 EP 3883344B1
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EP
European Patent Office
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segment
travelling path
microwave
along
disposed
Prior art date
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EP21160635.5A
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German (de)
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EP3883344A1 (fr
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Ming-Hsiung Tsao
Hsuan-Hao Teng
Han-Ying Chen
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Wave Power Tech Inc
Original Assignee
Wave Power Tech Inc
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/70Feed lines
    • H05B6/701Feed lines using microwave applicators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/12Hollow waveguides
    • H01P3/127Hollow waveguides with a circular, elliptic, or parabolic cross-section
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/78Arrangements for continuous movement of material
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/04Heating using microwaves
    • H05B2206/044Microwave heating devices provided with two or more magnetrons or microwave sources of other kind

Definitions

  • the present invention relates to a microwave heating device and a microwave guiding tube thereof, and particularly to a microwave heating device and a microwave guiding tube thereof that may heat both high microwave absorbing materials and low microwave absorbing materials uniformly.
  • closed resonant cavity the principle of the closed resonant cavity is to move or rotate a heated object in the closed resonant cavity to reduce the heating unevenness for the heated object caused by the microwave hot spots and cold spots in the closed resonant cavity.
  • open resonance cavity the principle is similar to the closed resonance cavity, the heated object is heated by a continuous flow through standing wave hot spots in the open resonance cavity, the heated object is ionized, and the closed resonance cavity is mainly used in light source production such as sulfur lamps or disposal.
  • travelling wave heater the principle is to heat the heated object by a travelling wave along the microwave transmission path to avoid heating unevenness caused by hot spots and cold spot effects of standing waves.
  • the closed resonance cavity and the open resonance cavity use the standing waves to heat the heated object.
  • the standing wave will form obvious hot spots and cold spots in the cavity, and the heated object cannot be heated uniformly. In practice, it can only be applied to markets with low unit prices, such as wood dehydration or tobacco drying.
  • the travelling wave heater does not form obvious hot and cold spots, when the heated object is a low microwave absorption material, the travelling wave heater can uniformly heat the heated object.
  • the heated object is a high microwave absorbing material, the microwave energy will be quickly absorbed by the heated object to be heated which is close to the heating source, resulting in that the heated object which is far from the heating source cannot be sufficiently heated, and the object to be heated cannot be uniformly heated. Therefore, the conventional microwave heating device in the prior art needs to be improved.
  • another conventional microwave heating devices are also disclosed in US 5958275 A , FR 1264758 A , KASHYAP S C ET AL, FR 1589265 A , and US 7034266 B1
  • the present invention provides a microwave heating device and a microwave guiding tube thereof.
  • the main objective of the present invention is to provide a microwave heating device and a microwave guiding tube thereof, and particularly to a microwave heating device and a microwave guiding tube thereof that may heat both high microwave absorbing materials and low microwave absorbing materials uniformly.
  • the microwave heating device in accordance with the present invention comprises.
  • the microwave guiding tube in accordance with the present invention is for a microwave heating device, wherein the microwave heating tube comprises:
  • a first embodiment of a microwave heating device in accordance with the present invention includes a microwave guide tube 10, two microwave transmitting modules 20, a transmission module 30, a suction module 40, and an isolation module 50.
  • the microwave guide tube 10 has multiple heating segments 11 and multiple connecting segments 12.
  • the heating segments 11 are arranged in parallel at spaced intervals along a conveying direction D of the transmission module 30.
  • Each connecting segment 12 is connected to two adjacent ones of the heating segments 11.
  • each heating segment 11 may be a straight pipe
  • each connecting segment 12 may be a curved pipe.
  • the microwave guide tube 10 is formed into a S-shaped tube to have a S-shaped wave travelling path.
  • the microwave guide tube 10 may be a pipe whose two open ends communicate with each other, so the microwave guide tube 10 may only have one single tubular heating segment 11.
  • the two microwave transmitting modules 20 respectively are connected to two opposite ends of the microwave guide tube 10 along the wave travelling path. Each one of the two microwave transmitting modules 20 emits microwaves from one of the two opposite ends of the microwave guide tube 10 to the other one of the two opposite ends of the microwave guide tube 10 along the wave travelling path of the microwave guide tube 10.
  • a heated object is heated in the microwave guide tube 10
  • the heating power of each heated object by the responsive one of the microwave transmitting modules 20 is different, and the difference can be complementary to the other one of the two microwave transmitting modules 20, making a total heating power to each heated object more uniform.
  • the maximum value ( P max ) of the microwave energy absorbed by the heated object minus the minimum value ( P min ) along the wave travelling path divided by the average value ( P average ) is defined as the uniformity. That is, the uniformity (%) is P max ⁇ P min P average .
  • Table 1 Relation between uniformity and use efficiency of one single microwave transmission module 20 and two microwave transmission modules 20: Use Efficiency Uniformity of single microwave transmitting module Uniformity of two microwave transmitting modules 95% 297.03% 93.88% 85% 188.49% 41.44% 75% 137.83% 22.87% 65% 104.41% 13.33% 55% 79.43% 7.79% 45% 59.47% 4.39% 35% 42.86% 2.29% 25% 28.65% 1.02%
  • each one of the two microwave transmitting modules 20 emits microwaves with a frequency of 2450 MHz toward the microwave guide tube 10, and a cross-sectional shape of the microwave guide tube 10 corresponds to the microwave at the frequency, and adopts a WR340 rectangular cross section defined by the Electronic Industries Alliance (EIA).
  • EIA Electronic Industries Alliance
  • the rectangular cross section allows the microwave to work in TE 10 mode to reduce complexity, but the microwave frequency emitted by each one of the two microwave transmitting modules 20 is not limited to 2450 MHz.
  • each microwave transmitting module 20 has a microwave source 21, a circulator 22, a directional coupler 23, and a water loader 24.
  • the microwave source 21 and the directional coupler 23 are respectively disposed at two ends of the microwave transmitting module 20.
  • the circulator 22 is connected to the microwave source 21 and the directional coupler 23.
  • the water loader 24 is connected to one side of the circulator 22.
  • the directional coupler 23 is connected to one of the two opposite ends of the microwave guide tube 10.
  • the circulator 22 controls the microwaves transmitting in a specific direction by using the gyro-magnetic phenomenon, thereby protecting the microwave source 21.
  • the directional coupler 23 can measure the microwave power transmitted by the microwave transmitting module 20 toward the microwave guide tube 10 and the microwave power transmitted by the microwave guide tube 10 toward the microwave transmitting module 20.
  • each heating segment 11 of the microwave guide tube 10 has a conveying opening pair 13
  • each conveying opening pair 13 has two conveying openings 131 extending along the wave travelling path, and the two conveying openings 131 are respectively formed through two opposite endwalls of a responsive one of the heating segments 11 along the conveying direction D of the transmission module 30.
  • each heating segment 11 of the microwave guide tube 10 has a front opening wall 111, a rear opening wall 112, a top wall 113, and a bottom wall 114.
  • the front opening wall 111 and the rear opening wall 112 are arranged at a spaced interval along the conveying direction D of the transmission module 30.
  • the top wall 113 and the bottom wall 114 are connected to the front opening wall 111 and the rear opening wall 112, and the top wall 113 and the bottom wall 114 are opposite to each other.
  • the two conveying openings 131 of the conveying opening pair 13 are respectively formed through the front opening wall 111 and the rear opening wall 112 of the heating section 11.
  • the transmission module 30 extends through each conveying opening pair 13 of the microwave guide tube 10 along the conveying direction D.
  • the transmission module 30 is a conveying belt, and makes the heated object pass through each heating segment 11 of the microwave guide tube 10 sequentially via the conveying opening pairs 13 along the conveying direction D.
  • the heated object absorbs the microwave energy emitted by the microwave transmitting modules 20 and is heated.
  • each conveying opening 131 of the microwave guide tube 10 has a middle line 1311, a top peripheral edge 1312, and a bottom peripheral edge 1313.
  • the top peripheral edge 1312 and the bottom peripheral edge 1313 are respectively disposed on two sides of the middle line 1311.
  • a distance between the top peripheral edge 1312 and the bottom peripheral edge 1313 is defined as an opening width of the conveying opening 131.
  • the opening widths of the opposite ends of each conveying opening 131 along the wave travelling path are respectively tapered, thereby improving the impedance matching effect of the microwave on the wave travelling path in the microwave guide tube 10, so that the heated object in the microwave guide tube 10 is heated more uniformly.
  • each conveying opening 131 has a top main segment 61 and two upper necked segments.
  • the top main segment 61 extends along the wave travelling path, and the two upper necked segments are respectively connected to the opposite ends of the top main segment 61 along the wave travelling path.
  • the bottom peripheral edge 1313 of each conveying opening 131 has a bottom main segment 62 and two lower necked segments.
  • the bottom main segment 62 extends along the wave travelling path, and the two lower necked segments are connected to two opposite ends of the bottom main segment 62 along the wave travelling path.
  • each necked segment i.e. upper necked segment and lower necked segment
  • each necked segment is a straight line, that is, each upper necked segment is a first upper straight segment 63, and each lower necked segment is a first bottom straight segment 64.
  • each necked segment i.e. upper necked segment and lower necked segment
  • has more than two connected straight segments such as a second embodiment of this present invention as shown in Figs. 7 and 8 . That is, each upper necked segment has a first upper straight segment 63A and a second upper straight segment 65A, and the second upper straight segment 65A is located between the corresponding first upper straight segment 63A and the top main segment 61A.
  • An angle ⁇ 1 between the first upper straight segment 63A and the middle line 1311A is larger than an angle ⁇ 2 between the second upper straight segment 65A and the middle line 1311A.
  • Each lower necked segment has a first lower straight segment 64A and a second lower straight segment 66A, and the second lower straight segment 66A is located between the corresponding first lower straight segment 64A and the bottom main segment 62A.
  • An angle between the first lower straight segment 64A and the middle line 1311A is larger than an angle between the second lower straight segment 66A and the middle line 1311A.
  • the first upper straight segment 63A is connected to an end of the second upper straight segment 65A extending toward the middle line 1311A.
  • a length of each straight segment and the included angle with the middle line 1311A can be designed according to the theory of Chebyshev Multi-section Matching Transformer to reduce the size of the system in the use of the frequency and get the best match within the range.
  • each necked segment i.e. upper necked segment and lower necked segment
  • each upper necked segment is a first upper arc segment 63B
  • the first upper arc segment 63B preferably protrudes toward an outside of the conveying opening 131B
  • each lower necked segment is a first lower arc segment 64B
  • the first lower arc segment 64B is preferably toward the outside of the conveying opening 131B.
  • each necked segment (i.e. the upper necked segment and the lower necked segment) is a stepped shape.
  • each upper necked segment is an upper stepped segment 63C
  • each lower necked segment is a lower stepped segment 64C.
  • a distance between the upper stepped segment 63C and the lower stepped segment 64C is gradually reduced away from a center of the conveying opening 131C.
  • Each stepped segment 63C, 64C in the fourth embodiment of the present invention forms multiple right angles, but each stepped segment 63C, 64C may form only a right angle.
  • the size of each stepped segment 63C, 64C can be designed according to the theory of Chebyshev Multi-section Matching Transformer, in order to achieve the purpose of reducing the size of the system, and the best matching effect can be obtained in the frequency range of use.
  • the shapes and positions of the upper and lower necked segments of each conveying opening 131 are symmetrical to each other, but are not limited thereto.
  • the microwave guide tube 10 further has multiple waveguide plate pairs 14 respectively disposed in the heating segments 11. That is, each conveying opening pair 13 is correspondingly provided with a waveguide plate pair 14. A position of each waveguide pair 14 on the wave travelling path corresponds to the position of the conveying opening pair 13 in the same heating segment 11 on the wave travelling path.
  • Each waveguide plate pair 14 has two waveguide plates 141, which are respectively connected to the top wall 113 and the bottom wall 114 of the respective one of the heating segments 11, and extend along the wave travelling path.
  • Each waveguide plate 141 is made of a dielectric material, and is preferably made of alumina ceramic, but is not limited thereto.
  • Each waveguide plate 141 may also be made of aluminum nitride ceramic having better thermal conductivity than alumina ceramic or boron nitride ceramic.
  • the waveguide plate pair 14 can modulate a wave travelling mode of the microwave in the microwave guide tube 10, so that it changes from an original fundamental mode TE 10 to a specific higher-order mode, and it has the following effects: First, when the microwave absorption characteristics of the heated object are strong, the waveguide plate pair 14 can still uniformly heat the heated object.
  • the microwave in the conventional microwave guide tube will be completely reflected by the metal object back to an incident end. That is, the impedance fails, resulting in the conventional microwave guide tube not able to heat a heated object that contains metal.
  • the microwave can still bypass the metal object as usual and uniformly heat the heated object.
  • the present invention can process materials with strong microwave absorption characteristics and heated objects that contain metal, thereby enlarging the range of materials that can be heated by the present invention. Therefore, the present invention can heat heated objects with high unit price that the conventional microwave heating devices cannot heat, such as wet circuit boards, various electronic products containing metal components, semiconductor wafers containing metal, solar wafers containing metal wires, and wet clothing with metal accessories, and this may increase the value of the present invention.
  • the positions of the waveguide plate pairs 14 and the conveying opening pairs 13 correspond to each other.
  • the center of mass of each waveguide plate 141 and the shape center of each conveying opening 131 in each heating segment 11 are located on the same plane, but it is not limited to this.
  • the waveguide plate 141 can adjust the impedance matching of the microwave guide tube 10, and the heated objects can be heated evenly when passing through the microwave guide tube 10.
  • the waveguide plate pairs 14 will change the wave travelling mode from the original fundamental mode TE 10 to a higher-order parallel electric field of a TE mode.
  • the direction of the microwave electric field is parallel to the conveying direction D.
  • the wave travelling mode between the two waveguide plates 141 of the waveguide plate pair 14 is completely converted from the fundamental mode TE 10 to the TE mode as shown in Fig. 15 .
  • the relationship between reflection S11 parameters (i.e. reflection coefficient) and frequency corresponding to impedance matching is shown in Fig.
  • the horizontal coordinate unit is Ghz and the vertical coordinate unit is dB.
  • the relationship between the penetration S21 parameter that is, the penetration coefficient
  • the frequency corresponding to the impedance mode conversion from the fundamental mode TE 10 to the TE mode in Fig. 15 is 0dB in the entire frequency band.
  • the advantage of transforming the travelling wave mode from the original fundamental mode TE 10 to the parallel electric field mode is that the attenuation coefficient can be adjusted. So even if the microwave absorption characteristics of the heated object are strong, the waveguide plate pairs 14 can heat the heated object uniformly. The problem that the conventional microwave heating device can only heat front edges of two ends of the heated object is resolved.
  • the parallel electric field mode enables the microwave to bypass the metal object, and thereby even if the heated object is mixed with a metal object, the microwave can still bypass the metal object and uniformly heat the heated object as usual.
  • the thicknesses of two opposite ends of each waveguide plate 141 are gradually reduced toward a center away from the waveguide plate 141 to further improve impedance matching.
  • the thickness reduction type of the two opposite ends of the waveguide plate 141 is also the same as that of the two opposite ends of the conveying opening 131 as described above and includes four types: First, linear gradation: the specific shapes of the two opposite ends of each waveguide plate 141 are shown in Fig. 6 .
  • the waveguide plate 141 has two sides, an abutting face 71, a main face 72, and two first inclined faces 73.
  • the abutting face 71 is disposed on one of the two sides of the waveguide plate 141 that is connected to the microwave guide tube 10 and extends along the wave travelling path.
  • the main face 72 is disposed on the other one of the two sides of the waveguide plate 141 along the wave travelling path and has a length shorter than a length of the abutting face 71 along the wave travelling path.
  • the two first inclined faces 73 are respectively connected to two sides of the main face 72 and respectively extend to two sides of the abutting face 71 to form the two opposite ends of the waveguide plate 141 along the wave travelling path.
  • the shape of the waveguide plate 141 is an isosceles trapezoid when viewed from the conveying direction D.
  • the structure of the waveguide plate 141A with a vertex structure at two ends is substantially the same as that of the waveguide plate 141 with linear gradation at two ends.
  • the waveguide plate 141A further has two second inclined faces 74A, and each one of the second inclined faces 74A is disposed between one of the first inclined faces 73A and the main face 72A.
  • the degree of tilt of the second inclined face 74A of each waveguide plate 141A relative to the abutting face 71A is lesser than that of the first inclined face 73A relative to the abutting face 71A.
  • an angle ⁇ 3 between a normal line of the second inclined face 74A and a normal line of the abutting face 71A is smaller than an angle ⁇ 4 between a normal line of the first inclined face 73A and the normal line of the abutting face 71A.
  • multiple inclined faces with different inclination degrees may be connected between the first inclined face 73A and the main face 72A, so that the edge of the waveguide plate 141 in the second embodiment is formed with multiple folding points.
  • the size of each inclined face can be designed according to the theory of Chebyshev Multi-section Matching Transformer to achieve the best matching effect.
  • the structure of the waveguide plate 141B with curvature gradient at two ends is substantially the same as that of the waveguide plate 141 with linear gradation at two ends.
  • the difference is that the two curved faces 73B are disposed on two opposite ends of the main face 72B along the wave travelling path, and the two curved faces 73B extend to the abutting face 71B respectively from the two opposite ends of the main face 72B to form the two opposite ends of the waveguide plate 141B along the wave travelling path.
  • Each one of the curved faces 73B preferably protrudes toward an outside of the waveguide plate 141B.
  • the structure of the waveguide plate 141C with stepped structure at two ends is substantially the same as that of the waveguide plate 141 with linear gradation at two ends.
  • the difference is that the two stepped faces 73C are disposed on two opposite ends of the main face 72C along the wave travelling path, and the two stepped faces 73C extend to the abutting face 71C respectively from the two opposite ends of the main face 72C to form the opposite ends of the waveguide plate 141C along the wave travelling path.
  • Each one of the stepped faces 73C in the fourth embodiment of the present invention forms multiple right-angled portions, but each stepped face 73C may form only a right-angled portion.
  • the size of each stepped face 73C can be designed according to the theory of the Chebyshev Multi-section Matching Transformer to achieve the best matching effect.
  • the suction module 40 communicates with an interior of the microwave guide tube 10 and is used to extract water vapor released by the humid heated object after being heated.
  • the suction module 40 has a tube assembly 41, a heating layer 42, and a water collecting tank 43.
  • the tube assembly 41 is disposed above the microwave guide tube 10 and communicates with the interior of the microwave guide tube 10.
  • the heating layer 42 is disposed around the tube assembly 41 to prevent water vapor from condensing and flowing back into the microwave guide tube 10.
  • the water collecting tank 43 is connected to the tube assembly 41 opposite the microwave guide tube 10 to collect water condensed by water vapor in the microwave guide tube 10.
  • the isolation module 50 has two bases 51, multiple microwave suppression elements 52, and multiple isolation flanges 53.
  • the two bases 51 are respectively connected to two heating segments 11 respectively on the two opposite ends of the microwave guide tube 10 along the conveying direction D.
  • Each one of the two bases 51 forms a channel 511, and the channel 511 surrounds the transmission module 30 and communicates with one of the conveying openings 131 of the responsive one of the heating segments 11.
  • the microwave suppression elements 52 are mounted on and extend out of a top surface of each one of the two bases 51.
  • Each microwave suppression element 52 is a tube, and two ends of the microwave suppression element 52 are respectively a closed end 521 and an open end 522.
  • the open end 522 of the microwave suppression element protrudes from the top surface of the responsive one of the two bases 51.
  • the closed end 521 of the microwave suppression element 52 is disposed in the channel 511 of the responsive one of the two bases 51.
  • the microwave suppressing elements 52 can restrict the microwave passing through the channel 511 and further prevent the microwave of the microwave guide tube 10 from leaking from the conveying openings 131 to the outside.
  • the microwave suppressing elements 52 are not limited to extend through the top surface of the two bases 51, and may be extended through any outer side surface of the two bases 51.
  • each one of the multiple isolation flanges 53 is connected between two adjacent ones of the heating segments 11, and the two opposite openings of the isolation flange 53 are respectively connected to the conveying openings 131 of the two adjacent heating segments 11 toward each other to avoid microwave leakage.
  • the microwave guide tube 10D is a straight tube formed by combining two blocks 15D, and the two ends of each one of the two blocks 15D are respectively two mounting ends 16D of one of the microwave transmitting modules 20.
  • the microwave guide tube 10D has multiple waveguide plate pairs 14D with multi-vertex structure.
  • Each of the waveguide plates 141D of each waveguide plate pair 14D has a first inclined face 73D and a second inclined face 74D.
  • Each conveying opening 131D has a guide annular wall 17D protruded from an outer peripheral edge of the conveying opening 131D.
  • the guide annular wall 17D surrounds the conveying opening 131D and has a shielding surface 171D formed to shield two opposite ends of the conveying opening 131D to reduce microwave leaks.
  • a heated object is placed on one end of the transmission module 30, and the transmission module 30 drives the heated object to move along the conveying direction D relative to the microwave guide tube 10.
  • the heated object moves in the interior of the microwave guide tube 10 via the conveying openings 131.
  • the heated object is absorbed and heated by the microwave energy in the microwave guide tube 10.
  • the suction module 40 extracts the water vapor released by the heated object and stores it in the water collecting tank 43.
  • the present invention provides a microwave transmitting module 20 at each one of the two opposite ends of the microwave guide tube 10 to improve the uniformity of the heating of the high microwave absorbing material in the microwave guide tube 10, and can improve the heat treatment of the heated object of high unit price.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)

Claims (25)

  1. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes, le dispositif de chauffage aux micro-ondes comprenant :
    un tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) formant un chemin de propagation d'ondes et ayant au moins un segment chauffant (11), deux modules de transmission de micro-ondes (20) respectivement disposés sur deux extrémités opposées du tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) le long du chemin de propagation, au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) disposées dans au moins un segment chauffant (11), et un module de transmission (30) ;
    chacun de l'au moins un segment chauffant (11) ayant :
    une paroi d'ouverture avant (111) ;
    une paroi d'ouverture arrière (112) disposée à un intervalle espacé de la paroi d'ouverture avant (111) le long d'une direction de transport (D) ;
    une paroi supérieure (113) reliée à la paroi d'ouverture avant (111) et à la paroi d'ouverture arrière (112) ;
    une paroi inférieure (114) reliée à la paroi d'ouverture avant (111) et à la paroi d'ouverture arrière (112) et faisant face à la paroi supérieure (113) ; et
    au moins une paire d'ouvertures de transport (13), chacune de l'au moins une paire d'ouvertures de transport (13) ayant
    deux ouvertures de transport (131, 131B, 131C, 131D) formées respectivement à travers la paroi d'ouverture avant (111) et la paroi d'ouverture arrière (112) de l'au moins un segment chauffant (11) ;
    chacune de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) ayant
    une position correspondant à une position de l'au moins une paire d'ouvertures de transport (13) le long du chemin de propagation d'ondes ;
    chacune de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) comprenant deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) respectivement disposées sur la paroi supérieure (113) et la paroi inférieure (114) de l'au moins un segment chauffant (11), s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes, et faites d'un matériau diélectrique ;
    le module de transmission (30) s'étendant à travers l'au moins une paire d'ouvertures de transport (13) le long de la direction de transport (D) ; et
    chaque ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D) du tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) ayant
    un bord périphérique supérieur (1312), et
    un bord périphérique inférieur (1313) faisant face au bord périphérique supérieur (1312) à un intervalle espacé,
    une distance entre le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) étant définie comme étant une largeur d'ouverture de l'ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D), et les largeurs d'ouverture à deux extrémités opposées de l'ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D) le long du chemin de propagation d'ondes étant respectivement effilées.
  2. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 1, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311, 1311A), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311, 1311A) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131) a
    un segment principal supérieur (61, 61A) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments rectilignes supérieurs (63, 63A) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61, 61A) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131) a
    un segment principal inférieur (62, 62A) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments rectilignes inférieurs (64, 64A) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62, 62A) ; et
    le premier segment rectiligne supérieur (64, 64A) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (62, 62A) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311, 1311A), et le premier segment rectiligne inférieur (64, 64A) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62, 62A) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311, 1311A) et étant relié au premier segment rectiligne supérieur (63, 63A) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61, 61A) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62, 62A) .
  3. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 2, dans lequel
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131) a deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A), et chacun des deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A) est disposé entre le segment principal supérieur (61A) et l'un des deux premiers segments rectilignes supérieurs (63A) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131) a deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A), et chacun des deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A) est disposé entre le segment principal inférieur (62A) et l'un des deux premiers segments rectilignes inférieurs (64A) ;
    un angle (θ1) entre l'un des deux premiers segments rectilignes supérieurs (63A) et la ligne médiane (1311A) est plus grand qu'un angle (θ2) entre une ligne de prolongement de l'un respectif des deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A) et la ligne médiane (1311A) ; et
    un angle entre l'un des deux premiers segments rectilignes inférieurs (64A) et la ligne médiane (1311A) est plus grand qu'un angle entre une ligne de prolongement de l'un respectif des deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A) et la ligne médiane (1311A).
  4. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 1, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131B) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131B) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal supérieur (61) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments en arc supérieurs (63B) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal inférieur (62) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments en arc inférieurs (64B) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62) ; et
    le premier segment en arc supérieur (63B) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311), et le premier segment en arc inférieur (65B) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311) et étant relié au premier segment en arc supérieur (63B) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62).
  5. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 1, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131C) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131C) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal supérieur (61) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux segments supérieurs étagés (63C) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal inférieur (62) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux segments inférieurs étagés (64C) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62) ; et
    le segment étagé supérieur (63C) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311), et le segment étagé inférieur (64C) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311) et étant relié au segment étagé supérieur (63C) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62).
  6. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 1, dans lequel chacune des deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) a deux extrémités opposées, et une épaisseur de chacune des deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) est progressivement réduite.
  7. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 6, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71, 71A, 71B, 71C) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72, 71A, 72B, 72C) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée (71, 71A, 71B, 71C) le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premières faces inclinées (73, 71A, 73D) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72, 72A) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71, 71A) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes le long du chemin de propagation d'ondes.
  8. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 7, dans lequel
    chaque plaque guide d'ondes (141, 141A) a deux secondes faces inclinées (74, 74A), chacune des secondes faces inclinées (74, 74A) est disposée entre l'une des premières faces inclinées (73, 73A) et la face principale (72, 72A) ; et
    un degré d'inclinaison de chaque seconde face inclinée (74, 74A) de chaque plaque guide d'ondes (141, 141A) par rapport à la face de butée (71, 71A) est inférieur à celui de chaque première face inclinée (73, 73A) de la plaque guide d'ondes (141, 141A) par rapport à la face de butée (71, 71A).
  9. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 6, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141B) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71B) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141B) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72B) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141B) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée (71B) le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux faces incurvées (73B) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72B) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71B) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141B) le long du chemin de propagation d'ondes.
  10. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 6, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141C) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71C) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141C) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72C) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141C) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux faces étagées (73C) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72C) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71C) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141C) le long du chemin de propagation d'ondes.
  11. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, le dispositif de chauffage aux micro-ondes ayant un module d'aspiration (40) communiquant avec un intérieur du tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) et ayant une couche chauffante (42) disposée autour d'un côté extérieur du module d'aspiration (40).
  12. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon la revendication 11, dans lequel le module d'aspiration (40) a un réservoir de collecte d'eau (41).
  13. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, le dispositif de chauffage aux micro-ondes ayant au moins un module d'isolation (50), et chacun de l'au moins un module d'isolation (50) a
    une base (51) reliée au tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) et ayant un canal (511) entourant le module de transmission (30) et communiquant avec l'une des ouvertures de transport (131, 131B, 131C, 131D) du tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) ; et
    de multiples éléments de suppression de micro-ondes (52) montés sur et s'étendant hors d'un côté extérieur de la base (51), et chacun des éléments de suppression de micro-ondes (52) étant un tube et ayant
    une extrémité ouverte (522) faisant saillie hors de la base (51) ; et
    une extrémité fermée (521) disposée dans le canal (511) de la base (51).
  14. - Dispositif de chauffage aux micro-ondes selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel une direction d'un champ électrique micro-ondes entre les deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141A, 141D) de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) est parallèle à la direction de transport (D) .
  15. - Tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) pour un dispositif de chauffage aux micro-ondes, le tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) comprenant :
    au moins un segment chauffant (11), et au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) disposées dans l'au moins un segment chauffant (11) ;
    chacun de l'au moins un segment chauffant (11) ayant :
    une paroi d'ouverture avant (111) ;
    une paroi d'ouverture arrière (112) disposée à un intervalle espacé de la paroi d'ouverture avant (111) le long d'une direction de transport (D) ;
    une paroi supérieure (113) reliée à la paroi d'ouverture avant (111) et à la paroi d'ouverture arrière (112) ;
    une paroi inférieure (114) reliée à la paroi d'ouverture avant (111) et à la paroi d'ouverture arrière (112) et faisant face à la paroi supérieure (113) ; et
    au moins une paire d'ouvertures de transport (13), chacune de l'au moins une paire d'ouvertures de transport (13) ayant
    deux ouvertures de transport (131, 131B, 131C, 131D) respectivement formées à travers la paroi d'ouverture avant (111) et la paroi d'ouverture arrière (112) de l'au moins un segment chauffant (11) ;
    chacune de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) ayant
    une position correspondant à une position de l'au moins une paire d'ouvertures de transport (13) le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    chacune de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) comprenant deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) disposées respectivement sur la paroi supérieure (113) et la paroi inférieure (114) de l'au moins un segment chauffant (11), s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes, et faites d'un matériau diélectrique ; et
    chaque ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D) du tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) ayant
    un bord périphérique supérieur (1312), et
    un bord périphérique inférieur (1313) faisant face au bord périphérique supérieur à un intervalle espacé,
    une distance entre le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) étant définie comme étant une largeur d'ouverture de l'ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D) ; caractérisé par le fait que les largeurs d'ouverture à deux extrémités opposées de l'ouverture de transport (131, 131B, 131C, 131D) le long du chemin de propagation d'ondes sont respectivement effilées.
  16. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 15, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311, 1311A), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311, 1311A) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131) a
    un segment principal supérieur (61, 61A) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments rectilignes supérieurs (63, 63A) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61, 61A) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131) a
    un segment principal inférieur (62, 62A) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments rectilignes inférieurs (64, 64A) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62, 62A) ; et
    le premier segment rectiligne supérieur (64, 64A) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (62, 62A) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311, 1311A), et le premier segment rectiligne inférieur (64, 64A) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62, 62A) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311, 1311A) et étant relié au premier segment rectiligne supérieur (63, 63A) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61, 61A) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62, 62A) .
  17. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 16, dans lequel
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131) a deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A), et chacun des deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A) est disposé entre le segment principal supérieur (61A) et l'un des deux premiers segments rectilignes supérieurs (63A) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131) a deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A), et chacun des deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A) est disposé entre le segment principal inférieur (62A) et l'un des deux premiers segments rectilignes inférieurs (64A) ;
    un angle (θ1) entre l'un des deux premiers segments rectilignes supérieurs (63A) et la ligne médiane (1311A) est plus grand qu'un angle (θ2) entre une ligne de prolongement de l'un respectif des deux seconds segments rectilignes supérieurs (65A) et la ligne médiane (1311A) ; et
    un angle entre l'un des deux premiers segments rectilignes inférieurs (64A) et la ligne médiane (1311A) est plus grand qu'un angle entre une ligne de prolongement de l'un respectif des deux seconds segments rectilignes inférieurs (66A) et la ligne médiane (1311A).
  18. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 15, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131B) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131B) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal supérieur (61) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments en arc supérieurs (63B) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131B) a
    un segment principal inférieur (62) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premiers segments en arc inférieurs (64B) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62) ; et
    le premier segment en arc supérieur (63B) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311), et le premier segment en arc inférieur (65B) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311) et étant relié au premier segment en arc supérieur (63B) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62).
  19. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 15, dans lequel
    chaque ouverture de transport (131C) du tube de guidage de micro-ondes (10) a une ligne médiane (1311), et le bord périphérique supérieur (1312) et le bord périphérique inférieur (1313) de l'ouverture de transport (131C) sont respectivement disposés sur deux côtés de la ligne médiane (1311) ;
    le bord périphérique supérieur (1312) de chaque ouverture de transport (131C) a
    un segment principal supérieur (61) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux segments supérieurs étagés (63C) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal supérieur (61) ;
    le bord périphérique inférieur (1313) de chaque ouverture de transport (131C) a
    un segment principal inférieur (62) s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux segments étagés inférieurs (64C) disposés respectivement sur deux extrémités opposées du segment principal inférieur (62) ; et
    le segment étagé supérieur (63C) à chacune des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311), et le segment étagé inférieur (64C) à chacune des extrémités opposées du segment principal inférieur (62) le long du chemin de propagation d'ondes s'étendant vers la ligne médiane (1311) et étant relié au segment étagé supérieur (63C) qui est disposé à l'une des extrémités opposées du segment principal supérieur (61) qui est la même que l'extrémité opposée du segment principal inférieur (62).
  20. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 15, dans lequel chacune des deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) a deux extrémités opposées, et une épaisseur de chacune des deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) est progressivement réduite.
  21. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 20, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71, 71A, 71B, 71C) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10, 10D) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72, 71A, 72B, 72C) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141, 141A, 141B, 141C, 141D) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée (71, 71A, 71B, 71C) le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux premières faces inclinées (73, 71A, 73D) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72, 72A) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71, 71A) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes le long du chemin de propagation d'ondes.
  22. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 21, dans lequel
    chaque plaque guide d'ondes (141, 141A) a deux secondes faces inclinées (74, 74A), chacune des secondes faces inclinées (74, 74A) est disposée entre l'une des premières faces inclinées (73, 73A) et la face principale (72, 72A) ; et
    un degré d'inclinaison de chaque seconde face inclinée (74, 74A) de chaque plaque guide d'ondes (141, 141A) par rapport à la face de butée (71, 71A) est inférieur à celui de chaque première face inclinée (73, 73A) de la plaque guide d'ondes (141, 141A) par rapport à la face de butée (71, 71A).
  23. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 20, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141B) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71B) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141B) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72B) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141B) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée (71B) le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux faces incurvées (73B) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72B) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71B) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141B) le long du chemin de propagation d'ondes.
  24. - Tube de guidage de micro-ondes selon la revendication 20, dans lequel chaque plaque guide d'ondes (141C) a
    deux côtés ;
    une face de butée (71C) disposée sur l'un des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141C) qui est relié au tube de guidage de micro-ondes (10) et s'étendant le long du chemin de propagation d'ondes ;
    une face principale (72C) disposée sur l'autre des deux côtés de la plaque guide d'ondes (141C) le long du chemin de propagation d'ondes et ayant une longueur plus courte qu'une longueur de la face de butée le long du chemin de propagation d'ondes ; et
    deux faces étagées (73C) respectivement reliées à deux côtés de la face principale (72C) et s'étendant respectivement jusqu'à deux côtés de la face de butée (71C) pour former les deux extrémités opposées de la plaque guide d'ondes (141C) le long du chemin de propagation d'ondes.
  25. - Tube de guidage de micro-ondes selon l'une quelconque des revendications 15 à 24, dans lequel une direction d'un champ électrique micro-ondes entre les deux plaques guides d'ondes (141, 141A, 141B, 141A, 141D) de l'au moins une paire de plaques guides d'ondes (14, 14D) est parallèle à la direction de transport (D).
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