RU134356U1 - Автоэмиссионная электронная пушка - Google Patents

Автоэмиссионная электронная пушка Download PDF

Info

Publication number
RU134356U1
RU134356U1 RU2013110744/07U RU2013110744U RU134356U1 RU 134356 U1 RU134356 U1 RU 134356U1 RU 2013110744/07 U RU2013110744/07 U RU 2013110744/07U RU 2013110744 U RU2013110744 U RU 2013110744U RU 134356 U1 RU134356 U1 RU 134356U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
control electrode
electron
field emission
foil
Prior art date
Application number
RU2013110744/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Петрович Никитин
Павел Иванович Акимов
Александр Викторович Коннов
Таисия Васильевна Милорадова
Елена Константиновна Солдатова
Евгений Павлович Шешин
Виктория Валерьевна Чепелева
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий"
Priority to RU2013110744/07U priority Critical patent/RU134356U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134356U1 publication Critical patent/RU134356U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Автоэмиссионная электронная пушка магнетронно-инжекторного типа, состоящая из полого анода в форме урезанного конуса и расположенных соосно внутри него автоэмиссионного катода и управляющего электрода, оба конусной или цилиндрической формы, подключенных к электрическим выводам пушки, отличающаяся тем, что катод в виде фольги, изготовленный из терморасширенного графита, через диэлектрическую прокладку закреплен на поверхности управляющего электрода, причем в его поверхности лучом лазера сделаны продольные пазы, доходящие до поверхности управляющего электрода, и эмиссия электронов происходит с краев фольги, выходящих в пазы.

Description

Полезная модель относится к электронной СВЧ технике, а именно к электронным приборам с кольцевым электронным пучком, таким как гиротроны, клистроны, ЛБВ, и более конкретно к приборам, в которых необходима низковольтная модуляция тока электронного пучка.
В высокопервеансных электронно-оптических системах приборов СВЧ с одним пролетным каналом часто применяется полый электронный пучок, формируемый электронной пушкой магнетронно-инжекторного типа. Магнетронно-инжекторная пушка содержит следующие основные электроды: анод в виде урезанного конуса, конусный или цилиндрический катод расположенный соосно внутри анода, передний и задний прикатодный фокусирующий электроды влияющие па форму пучка. Применение пушек такого типа для формирования трубчатых электронных пучков в вакуумных СВЧ приборах сантиметрового диапазона длин ноли с линейными траекториями электронов хорошо известно [1]. В последнее время рассматривается возможность применения трубчатых пучков для перспективных приборов миллиметрового диапазона [2]. Также они находят применение в гиротронах, для формирования кольцевых электронных потоков со спиральными траекториями электронов, т.н. винтовые электронные пучки [3].
Традиционно в магнетронно-инжекторных электронных пушках используются катоды на основе термоэлектронной эмиссии, что исключает мгновенное включения приборов и ограничивает срок службы приборов. Альтернативой этому подходу являются пушки с автоэмиссионными катодами. В настоящее время наиболее хорошо исследованы электронные пушки с катодом Спиндта [4] на основе которых разработана ЛБВ с выходной мощностью 100 Вт в диапазоне частот 5 ГГц [5]. Широкое применение пушек с такими катодами ограничивается необходимостью поддержания высокого вакуума в приборе, необходимостью защиты от ионного тока, сложностью технологии. Есть примеры использования автоэмиссионных катодов в магнетронах [6].
Магнетронно-инжекторная пушка по сравнению с традиционными пушками Пирса обеспечивает большую сходимость электронных пучков, поэтому при одинаковых технологиях изготовления автокатодов она обеспечивает повышенный ток луча по сравнению с пушкой с плоским катодом. В последнее время в автоэмиссионной электронике в качестве эмиттеров расширяется использование углеродных материалов на основе наноструктур [7] и фольги [8]. На основе углеродных панотрубок разработана конструкция магнетронно-инжекторной электронной пушки [9], [10], которую можно считать прототипом предлагаемой конструкции. Недостатком прототипа, как и конструкций с термоэлектронными катодами, является невозможность низковольтной модуляции тока пучка. Для модуляции тока пучка в магнетронно-инжекторных пушках используется модулирующий анод с высоким потенциалом, часто до половины напряжения анода [11], что усложняет и удорожает систему питания и управления прибора.
Предлагаемая конструкция позволяет использовать низковольтную модуляцию тока пучка путем подачи напряжения на управляющий электрод (модулятор) и повысить долговечность автоэмиссионных пушек магнетронно-инжекторного типа.
Анод, катод и прикатодные электроды в предлагаемой конструкции электронной пушки имеют цилиндрическую форму, как в классической конструкции магнетронно-инжекторной пушки. Их взаимное расположение также остается неизменным. Замена цилиндрических электродов на электроды в форме многоугольной призмы, например [6], существенно усложняют конструкцию и поэтому в предлагаемой модели не рассматриваются.
Основное отличие предлагаемой модели от прототипа состоит в введении низковольтного модулирующего электрода. Чаще всего в электронных пушках управляющий электрод в виде сетки с отверстиями круглой или прямоугольной формы расположен над поверхностью катода (автоэмиссионного или термоэмиссионного). При расположении управляющего электрода над поверхностью катода в магнетронно-инжекторной пушке будет значительный перехват тока катода сеткой, что приводит к снижению надежности узла.
Низковольтная модуляция электронного пучка в магнетронно-инжекторной пушке может быть достигнута применением катода так называемой латеральной конструкции. В системе с латеральным катодом эмитирующая поверхность перпендикулярна плоскости управляющего электрода (модулятора) и анода [12]. Преимуществами такой системы являются увеличение относительно катодов Спиндта площади эмитирующей поверхности и защита эмитирующей поверхности от воздействия ионов остаточных газов. Работоспособность латеральной конструкции доказана ее применением в устройствах отображения информации [13].
Также при использовании латерального катода становится возможным применение так называемой конструкции с обратным расположением модулятора [14]. Такая конструкция стала возможной после появления материалов, не требующих высокого напряжения для возникновения автоэмиссии [15]. В этом случае управляющий электрод (модулятор) располагается ниже плоскости катода, т.е. катод расположен между анодом и управляющим электродом. Подача напряжения па управляющий электрод уменьшает поле вблизи катода и нарушает условия эмиссии. Изменением расстояния между катодом и управляющим электродом можно регулировать модулирующее напряжение. Конструкция с латеральным катодом была использована для автоэмиссионных катодолюминесцентных ламп [16] плоской конструкции.
Выбор терморасширенного графита в качестве эмитирующего материала связан с его эмиссионными свойствами наиболее подходящими для катода латеральной конструкции. Фольга из терморасширенного графита обладает кристаллитной структурой. Вследствие технологических особенностей производства, кристаллиты обладают высокой степенью упорядоченности, и поэтому фольга обладает ярко выраженной анизотропией физических свойств в плоскости фольги и перпендикулярно ее поверхности. Происходит преимущественная ориентация базисной плоскости кристаллической структуры графита параллельно плоскости прокатки. Это обеспечивает формирование па срезе фольги лезвийной структуры, обеспечивающей усиление электрического поля на микронеровностях поверхности.
Применение в магнетронно-инжекторной пушке катода в виде лезвия из фольги повышает долговечность узла. Одним из факторов, влияющим на деградацию автокатодов, является их разогрев Джоулевым теплом. Учет этого фактора важен как при разработке катодов с большими токами эмиссии, так и при использовании наноразмерных эмиттеров. Площадь контакта эмиттера с подложкой составляет десятки нанометров, что создает достаточно высокое электрическое сопротивление всей системы. В условиях вакуума отвод тепла происходит только через подложку, и разогрев отдельных эмиссионных центров может быть значительным [17]. Для нанотрубок температура в этом случае может превышать 1500°С, что приводит к интенсивному испарению материала и разрушении эмиссионных центров. Лезвийный автокатод из углеродной фольги имеет меньшее электрическое сопротивление и, следовательно, меньше подвержен влиянию Джоулева тепла.
Возможность низковольтной модуляции электронного пучка в предложенной конструкции достигается применением катода латеральной конструкции из терморасширенного графита и обратного расположения управляющего электрода.
Устройство и принцип действия конструкции поясняется рисунками. Схема предложенной электронной пушки приведена па фиг.1, где приняты следующие обозначения: 1 - автоэмиссионные катоды латеральной конструкции, 2 - продольное сечение кольцевого электронною пучка, 3 - анод, 4 - прикатодные фокусирующие электроды. 5 - фольга из терморасширенного графита. Стрелкой указано направление внешнего магнитного поля Н. Поперечный разрез отдельного латерального катода схематично изображен на фиг.2, где дополнительно показаны: 6 -эмитирующая поверхность, 7 - управляющий электрод, 8 - диэлектрическая прокладка, 9 - траектории электронов. Магнитное поле на фиг.2 направлено перпендикулярно плоскости рисунка.
Как видно из фиг.2 каждый латеральный катод содержит две симметрично расположенных эмитирующих поверхности 6. Траектории 9 показаны для электронов, вылетевших с центральной части эмитирующей поверхности 6. Выбором величины магнитного и электрического поля можно получить общий электронный пучок от эмитирующих поверхностей 6 латерального катода.
Возможны различные способы создания требуемого зазора между катодом и управляющим электродом. В предлагаемой конструкции используется диэлектрическая прокладка 8, что позволяет использовать отработанные технологии осаждения тонких пленок, обеспечивая высокую точность зазора управляющий электрод - катод. Создание латеральных катодов заключается в создании продольных пазов, доходящих до уровня управляющего электрода. При этом разрезание фольги 5 (т.е. формирование эмитирующей поверхности 6) и удаление излишних участков диэлектрической прокладки над управляющим электродом 7 проводится одновременно, воздействием лазерного излучения. Как показывают эксперименты, механическая обработка края фольги не обеспечивает достаточной эффективности автокатодов и повторяемости свойств. Лазерная обработка создает на поверхности автокатода микронеровности с характерным размером 20-60 нм, равномерно распределенным на поверхности катода [18]. Эти микронеровности имеют пороговую напряженность электрического поля около 5 В/мкм. что снижает требования к источникам питания и повышают эффективность работы эмиттера, использованного в предложенной конструкции.
Во время работы предложенной конструкции электроны, вылетевшие с эмитирующей поверхности 6 латеральных катодов 1, под влиянием электрического поля анода 3 отклоняются в сторону анода 3, одновременно, при взаимодействии электронов с внешним магнитным полем Н возникает сила Лоренца, отклоняющая электроны к выходу электронной пушки и не позволяющая им достигнуть поверхности анода, как показано на фиг.1 и фиг.2. Таким образом, электронные пучки от отдельных латеральных катодов 1 формируют на выходе электронной пушки кольцевой электронный пучок 2.
Однородность пучка 2 улучшается при увеличении числа отдельных латеральных катодов 1, при этом суммарный ток пучка возрастает. В электронных приборах СВЧ при повышении однородности распределения электронов в пучке снижается уровень шумов на выходе приборе. Минимально допустимый шаг латеральных катодов в предложенной конструкции не рассматривался, т.к. он сильно зависит от технологии изготовления фольги, технологии нанесения диэлектрической прокладки и фокусировки луча лазера. В случае использования технологий, применяемых в микроэлектронном производстве, возможно создание малошумящих приборов. Технологии, применяемые в настоящее время [18], позволяют использовать предлагаемую конструкцию в источниках освещения и источниках излучения для целей СВЧ обработка материалов.
Предлагаемая конструкция электронной пушки позволяет разрабатывать приборы с кольцевым пучком и низковольтной модуляцией тока пучка путем подачи напряжения на управляющий электрод. Конструкция технологична, дешева в изготовлении и проста в эксплуатации.
Источники информации.
1. И.В.Алямовский Электронные пучки и электронные пушки. - М.: Сов. радио, 1966.
2. A.V.Mishin, R.Schonberg, H.Deruyter, T.Roumbanis, R.Miller, J.Potter. Multiple beam coupled cavity microwave periodic structure. LINAC 1996 p.809-811.
3. Цимринг Ш.Е. Формирование винтовых электронных пучков. - 13 кн.: Лекции по электронике СВЧ (3-я зимняя школа-семинар для инженеров). Кн. 4. - г.Саратов: СГУ, 1974. С.3-94
4. Пат. US 3775704
5. 100 W Operation of a Cold Cathode TWT; D.R.Waley, R. Duggal, C. Armstrong et al.; IEEE Transactions on Electron Devices. 2009. Vol.56. №.5. P. 869-904.
6. A Faceted Magnetron Concept Using Field Emission Cathodes. J.Browning, J.Watrous; Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures. http://avspublications.org/jvstb/. DOI: 10.1116/1.3546035
7. Эмиссионная электроника на основе нано- (микро-) структурированных углеродных материалов. С.Вартапетов, Э.Ильичев, Р. Набиев и др. Наноиндустрия. 2009. №5. С.12-18.
8. Leychenko A.S., Starikov Р.А., Shehin Е.Р; IFES'2008. Electron source based on the carbon foil field emission cathode.
9. A.A.Бурцев, Ю.А.Григорьев, В.Г.Пименов, П.Д.Шалаев 3D компьютерное моделирование автоэмиссионных электронных пушек. - Актуальные проблемы электронного приборостроения. АПЭГП-2010. с.151-153. Саратов 2010 г.
10. Бурцев А.А. Дисс. кандидата техн. наук. Саратов. 2011 г.
11. К использованию магнетронно-инжекторных пушек в пучково-плазменных приборах СВЧ. М.А.Завьялов, В.А.Сыровой, В.Н.Мануйлов, Е.А.Солуянова. Прикладная физика, 2002, №3, с.74-79
12. Пат. US 5818166
13. Лейченко А.С., Негров Д.В., Рауфов А.С., Шешин Е.П. Формирование элемента матрицы автоэмиссионного дисплея на основе латерального катода из углеродной фольги; Труды 18-й Международной научно-технической конференции «Современное телевидение», Москва, ФГУП МКБ «Электрон», 2010, стр.65-67.
14. Пат. US 7129626
15. Y.S. Choi et. al. A simple structure and fabrication of carbon-nanotube field emission display // Applied Surface Science 221 (2004). P. 370-374.
16. С.Грознов, А.Лейченко, E.Шешин, А.Щука. Плоские дисплейные экраны на основе автоэмиссионных катодов; CHIP NEWS №7(131) 2008.
17. Шешин Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов. - М.: МФТИ, 2001.
18. Лейченко А.С. Дисс. кандидата физ. мат. наук. Москва. 2010 г.

Claims (1)

  1. Автоэмиссионная электронная пушка магнетронно-инжекторного типа, состоящая из полого анода в форме урезанного конуса и расположенных соосно внутри него автоэмиссионного катода и управляющего электрода, оба конусной или цилиндрической формы, подключенных к электрическим выводам пушки, отличающаяся тем, что катод в виде фольги, изготовленный из терморасширенного графита, через диэлектрическую прокладку закреплен на поверхности управляющего электрода, причем в его поверхности лучом лазера сделаны продольные пазы, доходящие до поверхности управляющего электрода, и эмиссия электронов происходит с краев фольги, выходящих в пазы.
    Figure 00000001
RU2013110744/07U 2013-03-12 2013-03-12 Автоэмиссионная электронная пушка RU134356U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110744/07U RU134356U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Автоэмиссионная электронная пушка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110744/07U RU134356U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Автоэмиссионная электронная пушка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134356U1 true RU134356U1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49517194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110744/07U RU134356U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Автоэмиссионная электронная пушка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134356U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598857C2 (ru) * 2014-08-07 2016-09-27 Публичное акционерное общество "Автоэмиссионные технологии" Малогабаритная автоэмиссионная электронная пушка
RU181037U1 (ru) * 2018-02-26 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Автоэмиссионная электронная пушка со сходящимся ленточным пучком
RU187097U1 (ru) * 2018-07-05 2019-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Автоэмиссионная магнетронно-инжекторная пушка с ленточным пучком

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598857C2 (ru) * 2014-08-07 2016-09-27 Публичное акционерное общество "Автоэмиссионные технологии" Малогабаритная автоэмиссионная электронная пушка
RU181037U1 (ru) * 2018-02-26 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Автоэмиссионная электронная пушка со сходящимся ленточным пучком
RU187097U1 (ru) * 2018-07-05 2019-02-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Автоэмиссионная магнетронно-инжекторная пушка с ленточным пучком

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7868850B2 (en) Field emitter array with split gates and method for operating the same
US4145635A (en) Electron emitter with focussing arrangement
Brodie et al. The application of thin-film field-emission cathodes to electronic tubes
Yuan et al. A gridded high-compression-ratio carbon nanotube cold cathode electron gun
CN109065428B (zh) 一种双栅控制式冷阴极电子枪及其制备方法
RU134356U1 (ru) Автоэмиссионная электронная пушка
CN108475609B (zh) 产生离子束的装置
Zhang et al. Development of an electron gun based on CNT-cathode for traveling wave tube application
CN114375484A (zh) 隔热斥拒极以及电极
Li et al. Beam test of a novel CNT cathode-based electron gun assembled in a TWT
Ulisse et al. Study of the influence of transverse velocity on the design of cold cathode-based electron guns for terahertz devices
US7728520B2 (en) Optical modulator of electron beam
Subramanian et al. Field emission devices for advanced electronics comprised of lateral nanodiamond or carbon nanotube emitters
Ulisse et al. Electrostatic beam focusing of carbon nanotubes electron source
RU118119U1 (ru) Полевой эмиттер
JP2022013777A (ja) 複数のグリッドを有するx線源
JP7145200B2 (ja) 電子流を制御するデバイス及び該デバイスを製造する方法
RU2640355C2 (ru) Способ изготовления катода на основе массива автоэмиссионных эмиттеров
Kirkpatrick et al. Measurements of vacuum field emission from bio-molecular and semiconductor-metal eutectic composite microstructures
Garven et al. Vacuum Microelectronics for Microwave Power Amplifiers
RU181037U1 (ru) Автоэмиссионная электронная пушка со сходящимся ленточным пучком
Bushuev et al. Multibeam electron gun with gated carbon nanotube cathode
RU2743786C2 (ru) Способ изготовления автоэмиссионного катода на основе микроканальных пластин
JP2610414B2 (ja) 表示装置
RU2731363C1 (ru) Вакуумный эмиссионный триод

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20160930