RU2054734C1 - Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний - Google Patents

Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2054734C1
RU2054734C1 RU93003899A RU93003899A RU2054734C1 RU 2054734 C1 RU2054734 C1 RU 2054734C1 RU 93003899 A RU93003899 A RU 93003899A RU 93003899 A RU93003899 A RU 93003899A RU 2054734 C1 RU2054734 C1 RU 2054734C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electron
vacuum
mirror
resonator
tight
Prior art date
Application number
RU93003899A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93003899A (ru
Inventor
Юрий Константинович Алексеев
Евгений Иванович Романуша
Original Assignee
Юрий Константинович Алексеев
Евгений Иванович Романуша
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 Юрий Константинович Алексеев, Евгений Иванович Романуша filed Critical Юрий Константинович Алексеев
Priority to RU93003899A priority Critical patent/RU2054734C1/ru
Publication of RU93003899A publication Critical patent/RU93003899A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054734C1 publication Critical patent/RU2054734C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Использование: электронная техника миллиметровых и более коротких длин волн, в частности генераторы электромагнитного излучения О - типа. Сущность изобретения: электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний состоит из открытой резонансной системы, источника и коллектора электронов, замедляющей структуры на одном из зеркал резонатора. С целью экономии вакуумно-чистых материалов, уменьшения массы устройства и упрощения его конструкции над отражающей поверхностью зеркала с замедляющей структурой установлена прозрачная газонепроницаемая диэлектрическая пластина, которая при помощи газонепроницаемого фланца вакуумно - плотно соединена с кромкой плоского зеркала, в результате чего вакуумированный объем устройства значительно сокращен и включает в себя лишь область транспортировки электронного пучка, замедляющую структуру, эмиттер и коллектор электронов. Параметры пластины должны удовлетворять определенному соотношению. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике миллиметровых и более коротких длин волн, может быть использовано в разработке и производстве генераторов электромагнитного излучения О-типа.
Известен клистрон и лампы бегущей и обратной волны, служащие для генерации или усиления электромагнитного сигнала. К недостаткам этих устройств относится использование для формирования переменного электрического поля, с которым взаимодействует электронный поток, объемных электродинамических систем, характерные размеры которых для нормальной работы прибора должны быть порядка или меньше длины волны излучения. Это ограничение не позволяет или значительно затрудняет использование таких устройств в коротком миллиметровом и субмиллиметровои диапазонах длин волн.
Известен генератор дифракционного излучения (ГДИ) (прототип), в котором в качестве электродинамической системы используется открытый резонатор, например типа Фабри-Перо, при этом на одном из зеркал резонатора расположена замедляющая структура, с полем пространственных гармоник которой взаимодействует электронный поток. Такое устройство работоспособно в миллиметровом и ближнем субмиллиметровом диапазонах длин волн.
Общим конструктивным недостатком прототипа и аналогов является тот факт, что с целью создания достаточного для транспортировки электронного потока вакуума эти устройства полностью помещаются в металлическую или диэлектрическую оболочку, из которой после процедур очистки и обезгаживания производят откачку газов и которую затем герметически запаивают. Такое конструктивное выполнение электронных приборов приводит к повышенному расходу вакуумно-чистых дорогостоящих материалов, увеличивает вес устройства, излишне усложняет технологию изготовления и механику прибора. В частности, для осуществления механической настройки открытого резонатора приходится использовать ненадежные и резко ограничивающие диапазон перемещений и юстировки сильфонные устройства, отсутствует возможность замены подвижного зеркала, изменения элемента электромагнитной связи с подводящим электромагнитным трактом, затрудняется регулировка добротности резонатора или введение в него каких-либо дополнительных устройств, необходимых для оптимизации режима работы или для технических и научных применений прибора.
Целью изобретения является экономия вакуумно-чистых материалов, уменьшение веса устройства и упрощение его конструкции.
На чертеже приведена схема электронно-вакуумного устройства.
Устройство содержит сферическое зеркало 1 с отверстием 2 связи для вывода электромагнитной энергии, плоское зеркало 3 с нанесенной на него замедляющей структурой 4. Эмиттер 5 электронов испускает электронный поток 6, который, провзаимодействовав с полем пространственных гармоник замедляющей структуры, осаждается в коллекторе 7 отработанных электронов. Электронный поток 6 и замедляющая структура 4 со стороны сферического зеркала герметически закрыты газонепроницаемой диэлектрической пластиной 8, которая с помощью газонепроницаемого фланца соединена с кромкой зеркала 3.
Работа устройства происходит следующим образом. В режиме установившихся электромагнитных колебаний вблизи замедляющей структуры 4 (гребенки) на плоском зеркале возникают медленные волны пространственных гармоник поля, движущиеся вдоль и навстречу электронному потоку 6. Подбирая потенциал пучка 6, можно реализовать условия синхронизма электронов и поля той или иной медленной волны. В этом случае поток электронов эффективно отдает свою энергию электромагнитному полю открытого резонатора. Отработанные электроны осаждаются на стенках коллектора 7.
Для того, чтобы диэлектрическая пластина 8, помещенная в электродинамическую систему прибора, не ухудшала его работы, параметры пластины (диэлектрическая проницаемость, тангенс угла потерь, толщина, чистота обработки поверхности и т.д.) должны удовлетворять следующему соотношению:
min
Figure 00000001
>
Figure 00000002

(1) где q число полуволн между зеркалами резонатора; R1 коэффициент отражения (по мощности) резонансной волны от системы диэлектрик 8 слой воздуха зеркало 1; R2 коэффициент отражения рабочей волны от зеркала 3 с замедляющей структурой 4; Q* минимальная добротность резонатора без диэлектрика, при которой возможна генерация колебаний.
При выполнении соотношения (1) накопление поля в пространстве у гребенки 4 происходит достаточно эффективно для возбуждения электромагнитных колебаний при заданной величине тока электронного пучка, вносимые диэлектрической пластиной потери в открытый резонатор находятся в допустимых пределах, когда суммарные потери в резонаторе меньше энергетического вклада электронов пучка в резонансное поле.
Кроме того, пластина 8 должна быть достаточно прозрачной, чтобы связь между двумя образующимися частями открытого резонатора (пластина 8 плоское зеркало 3 и пластина 8 сферическое зеркало 1) была больше критической. В противном случае поле электромагнитных колебаний может не дойти до отверстия 2 связи и внешнего волноведущего тракта, усложняется частотная перестройка прибора и т.д.
При выборе материала и толщины пластины 8 должен быть учтен тепловой режим ее работы, зависящий от мощности и частоты генерируемого сигнала, способа функционирования устройства (импульсный или непрерывный, работа в режиме регенеративного усиления и т.д.), метода охлаждения прибора и т.п.
Использование газонепроницаемой диэлектрической пластины 8, соединенной газонепроницаемым фланцем с плоским зеркалом 3, позволяет значительно уменьшить вакуумированный объем устройства, который ограничивается лишь электронно-оптической системой, областью распространения электронного пучка, замедляющей структурой и коллектором. При этом все остальные поверхности электродинамической структуры, в том числе и подвижные, расположены вне вакуумированного пространства устройства. Указанная особенность выполнения прибора обеспечивает достижение цели экономии вакуум-чистых материалов, уменьшения веса устройства, упрощения конструкции и технологии его изготовления.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОННО - ВАКУУМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ, содержащее открытую резонансную электродинамическую систему, источник электронов, замедляющую структуру на одном из зеркал резонатора, выполненном плоским, и коллектор электронов, отличающееся тем, что источник электронов, замедляющая структура на плоском зеркале резонатора и коллектор электронов расположены внутри полости, ограниченной внутренней поверхностью фланца, один торец которого вакуумно-плотно соединен с кромкой плоского зеркала резонатора, а другой торец закрыт прозрачной газонепроницаемой диэлектрической пластиной с образованием вакумно-плотного соединения, причем полость вакуумирована, а параметры диэлектрической пластины должны удовлетворять следующему соотношению:
    Figure 00000003

    где R1 - коэффициент отражения (по мощности) резонансной полны от системы диэлектрик - воздух - зеркало;
    R2 - коэффициент отражения от зеркала с замедляющей структурой;
    Q* - минимальная добротность резонатора без диэлектрика, при которой возможна генерация колебаний;
    q - число полуволн в резонаторе между зеркалами.
RU93003899A 1993-01-27 1993-01-27 Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний RU2054734C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003899A RU2054734C1 (ru) 1993-01-27 1993-01-27 Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93003899A RU2054734C1 (ru) 1993-01-27 1993-01-27 Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93003899A RU93003899A (ru) 1995-04-30
RU2054734C1 true RU2054734C1 (ru) 1996-02-20

Family

ID=20136248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93003899A RU2054734C1 (ru) 1993-01-27 1993-01-27 Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054734C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шестопалов В.П. Дифракционная электроника. Харьков: Вища школа, 1976, с.146. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6064154A (en) Magnetron tuning using plasmas
US2413187A (en) Device for radiation of radio waves
US2817045A (en) Electromagnetic wave generator
Kasparek et al. A fast switch, combiner and narrow-band filter for high-power millimetre wave beams
US11545329B2 (en) THz vacuum electronic devices with micro-fabricated electromagnetic circuits
US3111604A (en) Electronic device for generating or amplifying high frequency oscillations
RU2054734C1 (ru) Электронно - вакуумное устройство для генерации электромагнитных колебаний
JP3998096B2 (ja) 電磁波増幅器および電磁波発振器
JPH088159B2 (ja) プラズマ発生装置
WO2008008504A2 (en) Apparatus and method for producing electromagnetic oscillations
JPH03187130A (ja) マグネトロン
RU2274922C1 (ru) Оротрон
EP0367155B1 (en) Extremely high frequency oscillator
JP2003234074A (ja) 高周波用真空窓およびジャイロトロン装置
Samsonov et al. Experiment Design of One-Octave Bandwidth Gyro-BWO with Zigzag Quasi-Optical Transmission Line
JP2937468B2 (ja) プラズマ発生装置
JP3466786B2 (ja) 電磁波整合器
SU982481A1 (ru) СВЧ прибор "О" - типа миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн
US4585965A (en) Radio electric wave generator for ultra-high frequencies
JPS6134219B2 (ru)
Samsonov et al. Design and Experiment on One-octave Bandwidth Gyro-BWO with a Microwave Circuit in the Form of Zigzag Quasi-optical Transmission Line
JPH04332435A (ja) ジャイロトロン装置
JP3328586B2 (ja) 気密高周波窓
JPH065796B2 (ja) 光を電波に変換する装置
JP3516413B2 (ja) 高周波加熱装置