JP2005509249A - マイクロ波アプリケータシステム - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、各独立請求項のプリアンブルに記載のマイクロ波アプリケータ、マイクロ波アプリケータからなるシステムならびに上記アプリケータおよび上記システムを使用する方法に関する。
上述の特徴点を満たす負荷のためのマイクロ波システムには多くの異なる種類がある。上記アプリケータのうち最も単純なものは、大型の多モードキャビティであってその壁に孔を有し得るもの(さらに好ましくはマイクロ波をキャビティに閉じ込める金属管を取付けたもの)である。極めて小さな負荷については、短い円形の単一モードTM010キャビティが周知であるが、一般的なマイクロ波周波数である2450MHzでは、有利な条件下で直径約10mmまでの負荷しか収容できないという欠点がある。より長い円形TM01pアプリケータであればより高い効率が得られるであろう。
である。このことは、負荷において高い電力密度を達成するために、軸方向に短いアプリケータを1個または複数個使用する場合に特に不利である。もう1つの欠点は、妨害となるTM1モードの励起を回避するのが困難なほどアプリケータの直径を大きくする必要があることである。
上述の目的は、独立請求項に記載のアプリケータ、システムおよび方法によって達成される。
TE20へのモード変換器であり、負荷はおよそ中心に位置し、後者の区画の短縮壁近くにある。少なくとも2個のアプリケータを用いるシステムでは、積み重ねた多アプリケータ組立体における互いに90°ずらされたアプリケータは2つの追加的な機能を有する。すなわち、閉塞作用によって、生じさせる加熱を主に各々のアプリケータ内部に閉じ込めること、および、隣接するアプリケータ同士の間のクロストークを減少させるフィルタとして働くことである。負荷における場は円筒形のTE1型によるものであり、パターンを向上させるために、たとえば対向する導波管壁同士の間に同調棒を負荷近くで追加する。
望ましい励起の型は負荷内の円形TM1場であり、その直径はここでの推論の目的のために小さなものと考える。中心の軸の負荷を伴なった円筒形キャビティにおいて、給電部を一旦無視すれば、モードはTM110となる。同じ負荷の場の型を励起し得る空の導波管における最も単純な矩形のモード型はTE20導波管モードである。こうして伝播の中心線に沿った場は単に、導波管に沿った伝播方向で磁気的である。
電により引起こされる場変更を補償するために、給電部と反対側にある矩形のアプリケータ壁の一部は三角形の切除部を有する。図1でこれを概略的に示す。
がその外側にある必要がある。これはTM1モード型には当てはまるであろうが、TM0型モードには当てはまらない。図4では図3と同じ仕方で加熱パターンを概略的に示している。
波数約915MHzを用いた他の一般的なマイクロ波加熱周波数帯を用いるもっと大きなシステムでは、市場で入手可能な30kW以上のマグネトロンと同じ加熱速度が達成され得る。このような応用分野では、或る種の堅木の細胞壁破裂を引起こす極めて急速な膨張が伴うことがあり、加熱速度がもっと遅くなると、その結果拡散による圧力の損失からエネルギーの無駄が生じて必要な加熱時間が長くなったり、または破裂が全く起こらずプロセスに障害が生じる。
傾斜部7を(ただしより小さい高さでなくより大きい高さで)形成することで自由空間波長の約2分の1よりも高い負荷に対処し、そして軸方向で適度に均一な加熱を得ることは可能かもしれないが、負荷誘電率および負荷充填高さの典型的な変動がその結果としていずれかの負荷端部で熱集中を生じさせることはほとんど不可避である。
トである。このプレートからのインピーダンス不整合は一般に極めて小さい(プレートは比較的薄いからである)ため、金属ポストなどの簡単な別個の構成要素を導波管内に設けることで補償がなされる。より厚い窓については、波長の2分の1の厚みの(窓材料の)プレートが反射を最小限に抑え得ることを利用できる。もう1つのやり方として、誘電率の低いプラスチック材料体を噛み合う2つの導波管となるよう円錐形に先細りさせることもある。
TE10給電導波管の分の延長部がこれに加わる。負荷コンテナの直径が約55mmであれば、充填係数(アプリケータ体積で割った負荷体積)は極めて小さくなる。アプリケータの寸法を減少させることが望ましい場合がある。これを行なうには3つの方法があり得る。
Claims (23)
- 矩形のTE10モードおよびTE20モード間の導波管の移行部としての、TE10モード区画とTE20モード区画とを備える負荷加熱用マイクロ波アプリケータであって、負荷(4)が前記TE20モード区画内にあり、かつ、前記負荷の長軸がTE20モードの主な伝播方向に垂直となるように、前記負荷が前記TE20モード区画の短縮壁(3)近くおよび前記伝播方向の中心線近くに位置することを特徴とするマイクロ波アプリケータ。
- マイクロ波エネルギーが、TE10モード区画に配置された給電手段によってアプリケータに印加されることを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 誘電体変換器手段(10)がTE10モード区画(14)とTE20モード区画(12)との間に配置されることを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記誘電体変換器手段が、誘電体材料で満たされた管を含むことを特徴とする請求項3に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記アプリケータが、前記主な波伝播に垂直の方向において、TE20モード区画のうち少なくとも前記負荷が配置される部分で、TE10モード区画におけるよりも大幅に薄いことを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記アプリケータが、前記主な波伝播に垂直の方向において、TE20モード区画のうち少なくとも前記負荷が配置される部分で、TE10モード区画におけるよりも大幅に厚いことを特徴とする請求項1に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 少なくとも1枚の金属プレート(8)が前記TE20モード区画に配置されてモードフィルタとして働くことを特徴とする請求項6に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 少なくとも1個の同調手段(5)が、アプリケータの中を通じて延びるように配置されかつ前記負荷近くに位置して、負荷内で実質的に対称の円筒形TM1型モードパターンをもたらすことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記同調手段が金属からなることを特徴とする請求項8に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記同調手段がアルミナなどの誘電体材料からなることを特徴とする請求項8に記載のマイクロ波アプリケータ。
- 2個または4個の同調手段(8)が径方向で対をなして前記負荷を取囲むように配置されることを特徴とする請求項8から請求項10のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記同調手段が棒状であることを特徴とする請求項8から請求項11のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記負荷が実質的に円形の断面を有することを特徴とする請求項1から請求項12のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ。
- 前記TE20モード区画がPTFEまたはセラミック材料などの誘電体材料で少なくとも
部分的に満たされることを特徴とする請求項1から請求項13のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ。 - 請求項1から請求項14のいずれかに記載のマイクロ波アプリケータ少なくとも2個からなるシステムであって、前記アプリケータが共通の負荷軸を有し、隣接するアプリケータ同士が前記負荷軸まわりにおよそ90°回転されていることを特徴とするシステム。
- 前記アプリケータのうち少なくとも1個にエネルギーが与えられ、隣接しエネルギーを与えられるまたはエネルギーを与えられないアプリケータが、隣接しエネルギーを与えられるアプリケータにとって閉塞物として働くことを特徴とする請求項15に記載のシステム。
- 請求項1から請求項14のいずれかに記載のアプリケータまたは請求項15もしくは請求項16に記載のシステムを設計する方法であって、
90°Hひざタイプの矩形のTE10およびTE20間における実質的に完全なモード変換機能を使用するステップと、
TE20端部を短くし、負荷を、その長軸がTE20モードの主な伝播方向に垂直となるように、前記区画の短縮壁近くおよび前記伝播方向の中心線近くに位置付けるステップと、
前記導波管の対向する主な壁同士の間に前記負荷近くで同調手段を導入するステップと、
前記同調手段の位置および直径を変数として用いて実験またはマイクロ波モデル化を行なって前記負荷内にTM1型の場を確立するステップとを備えることを特徴とする方法。 - 請求項15または請求項16に従属する場合、さらに、
前記アプリケータ同士の間のクロストークが最小になるまで実験またはマイクロ波モデル化によりTE20区画の長さを変更するステップを備えることを特徴とする請求項17に記載の方法。 - さらに、
実験またはマイクロ波モデル化によりTE20区画の厚みを変更するステップを備えることを特徴とする請求項17に記載の方法。 - さらに、
第2の、90°ずらされているが他では同一のアプリケータを、負荷軸が共通となるように追加するステップを備えることを特徴とする請求項17または請求項19に記載の方法。 - さらに、
少なくとも径方向で対をなして前記負荷を取囲む2個または4個の同調手段を用いることにより、円形でない断面を有する負荷に合わせて前記アプリケータを適合させるステップと、
許容可能に均一な統合加熱が達成されるまで実験またはマイクロ波モデル化により前記同調手段の位置を変更するステップとを備えることを特徴とする請求項17から請求項20のいずれかに記載の方法。 - 有機化学合成反応を実行することにおける、請求項1から請求項21のいずれかに記載のアプリケータ、システムまたは方法の用途。
- 細胞壁破裂などのために木を極めて急速に加熱することにおける、請求項1から請求項21のいずれかに記載のアプリケータ、システムまたは方法の用途。
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