RU2123740C1 - Виркатор - Google Patents

Виркатор Download PDF

Info

Publication number
RU2123740C1
RU2123740C1 RU97115335A RU97115335A RU2123740C1 RU 2123740 C1 RU2123740 C1 RU 2123740C1 RU 97115335 A RU97115335 A RU 97115335A RU 97115335 A RU97115335 A RU 97115335A RU 2123740 C1 RU2123740 C1 RU 2123740C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
diaphragm
anode
vircator
end surface
Prior art date
Application number
RU97115335A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97115335A (ru
Inventor
В.Д. Селемир
А.Е. Дубинов
И.В. Коновалов
Н.Н. Макарова
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
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 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Министерство Российской Федерации по атомной энергии filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU97115335A priority Critical patent/RU2123740C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2123740C1 publication Critical patent/RU2123740C1/ru
Publication of RU97115335A publication Critical patent/RU97115335A/ru

Links

Landscapes

  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)

Abstract

Применение: мощная СВЧ-электроника, может быть использован при разработке генератора СВЧ-излучения. Сущность: виркатор, включающий источник питания, размещенные аксиально в цилиндрической трубе дрейфа катодный электрод, анодной электрод с плоской частью в виде диафрагмы, установленной параллельно торцевой поверхности катода, и канал вывода излучения с окном, причем катод выполнен с кольцевой проточкой на торцевой поверхности, анод дополнен электрически связанным с диафрагмой полым проводящим цилиндром, расположенным на диафрагме соосно с катодом в его кольцевой проточке с зазором относительно катода, в диафрагме выполнено осевое отверстие диаметром, меньшим или равным диаметру цилиндра. Технический результат: повышение КПД генерируемого излучения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области мощной СВЧ-электроники и может быть использовано при разработке генератора СВЧ-излучения.
Известны мощные генераторы СВЧ-излучения на основе систем с виртуальным катодом (ВК), называемые виркаторами и содержащие анодный электрод, состоящий из анода, диафрагмы и трубы дрейфа, катодный электрод, систему возбуждения аксиального магнитного поля, а также устройство вывода излучения [1] (Григорьев В.В., Жерлицин А.Г., Коваль Г.В. "Физика плазмы", 1990 г., т. 16, N 11, с. 1353), [2] (Дубинов А.Е., Селемир В.Д., "Зарубежная электроника" N 6, 1995 г., стр. 54 - 60).
Основным требованием к обеспечению работоспособности виркатора является необходимость создания условий формирования ВК, что осуществляется при превышении током пучка критического значения.
Недостатком известных конструкций виркаторов является низкий КПД генерируемого излучения.
За прототип выбран [3] (США Patent N 4345220, кл. H 03 B 9.01, опубл. 7.08.82, т 1021, N 3), в котором размещены аксиально в цилиндрической трубе дрейфа катодный электрод, анодный электрод с плоской частью в виде диафрагмы, установленной параллельно торцевой поверхности катода, канал вывода излучения с окном, причем диафрагма может быть изготовлена либо из металлической сетки, либо из тонкой металлической фольги. Электроны ускоряются в электрическом поле промежутка катод-анодная диафрагма (диодной области) образуя за ней ВК. Вследствие колебаний электронного пучка в пространстве катод-ВК, электроны проходят многократно через диафрагму. Конкретное СВЧ-излучение генерируется с помощью инжекции релятивистского электронного пучка, параметры которого в комбинации с геометрией и размерами волновода (дрейфовой трубы) влияют на условия колебаний виртуального катода (ВК). Область формирования СВЧ-излучения состоит из анода, волновода и замыкателя на катод. Суммарный спектр излучения формируется из взаимодействия электромагнитной энергии этих областей.
В традиционных конструкциях виркатора диодная область полностью не экранируется от генерируемого излучения анодной сеткой, связана с ним посредством хаотичного тормозящего поля, под действием которого электронный пучок начинает рассыпаться, что снижает КПД генерируемого излучения.
Недостатком предложенного решения является низкий КПД генерируемого излучения, связанный с неполным экранированием диодной области.
Величина КПД генератора по мощности является одним из важнейших критериев, по которому определяется возможность практического применения СВЧ-генератора.
Техническая задача состоит в повышении КПД генератора для обеспечения возможности использования виркатора в качестве источника СВЧ-излучения в беспроводных линиях передачи электромагнитной энергии на расстояние, экологических исследованиях.
Ожидаемым техническим результатом предлагаемого решения является повышение КПД генерируемого излучения.
Технический результат достигается за счет того, что организуется положительная связь между диодной областью и областью ВК в виркаторе, включающем: источник питания, размещенные аксиально в цилиндрической трубе дрейфа катодный электрод с плоской частью в виде диафрагмы, установленной параллельно торцевой поверхности катода, а также канал вывода излучения с окном, катод выполнен с кольцевой проточкой на торцевой поверхности, анод дополнен электрически связанным с диафрагмой полым проводящим цилиндром, расположенным на диафрагме соосно с катодом в его кольцевой проточке с зазором относительно катода, в диафрагме выполнено осевое отверстие диаметром, меньшим или равным диаметру цилиндра.
Обычно задача повышения эффективности излучения заключается в экранировании диодной области от высокочастотного поля. В предложенной конструкции узел высокочастотных колебаний - полый трубчатый цилиндр, соединенный с анодом длиной проточки полого катода, позволяет экспериментальным путем подбирать длину обратной связи в области взаимодействия так, чтобы она соответствовала нужной фазе, регулируя глубину проточки или высоту анодного цилиндра, производя эффект не стабилизации, а группирующего усиления, что называется положительной обратной связью. Связь между диодной областью и областью виртуального катода осуществляется только через канал проточки и осевое отверстие в диафрагме. Через это отверстие осуществляется обратная связь по высокочастотному полю между диодной областью и областью ВК. Изменяя диаметр отверстия в диафрагме, можно изменять коэффициент связи между этими областями вплоть до полного экранирования. Плоская диафрагма анода экранирует ВК. Из-за конструктивных особенностей фаза излучения, введенного через канал обратной связи в диодную область, подбирается таким образом, чтобы электроны находились в ускоряющем поле и получали дополнительное группирующее ускорение. Амплитуда колебаний ВК увеличивается и, таким образом, возрастает КПД излучения за счет организации положительной обратной связи между областью формирования ВК и катодной областью. Электрическая длина обратной связи регулируется длиной проточки и, соответственно, цилиндрического участка анода, связанного с сетчаткой диафрагмой, служащей анодом.
Синхронизация за счет выходного сигнала позволяет из всего спектра частот выделять необходимую частоту. Поток электронов, промодулированный по плотности в фазе ускорения, группируясь и излучая на выбранной частоте, отдает энергию высокочастотному полю, которая транспортируется через канал вывода излучения.
На фиг. изображен один из примеров реализации виркатора, обладающего обратной связью между областью формирования ВК и диодной областью.
Виркатор содержит генератор импульсов высокого напряжения (1), катодный электрод (2), состоящий из цилиндрической части (3) с проточкой (4), анодной сетчатой диафрагмы (5), переходящей в цилиндрический участок (6), коллектора (7) и трубы дрейфа (8), которая плавно переходит в рупорное окно вывода излучения (9).
Принцип работы виркатора заключается в следующем:
импульс высокого напряжения отрицательной полярности от генератора высокого напряжения (1) подается на катод виркатора (2), после этого начинается эмиссия электронов с цилиндрической части катода (3) на сетчатый анод (5) в диодный промежуток. При превышении тока над предельным образуется виртуальный катод (10), который, колеблясь, возбуждает собственные волны резонатора (8). Излучение, введенное через канал обратной связи (4) в диодную область, образует положительную обратную связь вдоль цилиндрической части анода (6).
Коллектор (7) собирает пролетные электроны. Стрелками указано движение эмиссионных электронов. Величина электрического потенциала ВК и его положение осциллируют во времени, что является причиной возникновения мощных колебаний электромагнитного поля, выходящих из рупора (9).
Примерные параметры виркатора:
подаваемое напряжение - 100 - 120 кВ,
импеданс диода - 10 Ом,
диодный зазор - 1 ... 5 мм,
диаметр катода - 30 мм,
длительность импульса - 20 нс,
длина волны излучения - 3 см,
длина проточки - 1,5 - 3 см.
Ожидаемое увеличение КПД по мощности, предложенной конструктивной схемы примерно 20% по сравнению с известными конструкциями.
Ожидаемые выходные параметры позволяют использовать виркатор с положительной обратной связью, например, в качестве источника СВЧ-излучения в линиях передачи электромагнитной энергии на большие расстояния, в исследованиях по экологии и др.

Claims (1)

  1. Виркатор, включающий источник питания, размещенные аксиально в циклической трубе дрейфа катодный электрод, анодной электрод с плоской частью в виде диафрагмы, установленной параллельно торцевой поверхности катода, и канал вывод излучения с оном, отличающийся тем, что катод выполнен с кольцевой проточкой на торцевой поверхности, анод дополнен электрически связанным с диафрагмой полым проводящим цилиндром, расположенным на диафрагме соосно с катодом в его кольцевой проточке с зазором относительно катода, в диафрагме выполнено осевое отверстие диаметром меньшим или равным диаметру цилиндра.
RU97115335A 1997-09-10 1997-09-10 Виркатор RU2123740C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115335A RU2123740C1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Виркатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115335A RU2123740C1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Виркатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2123740C1 true RU2123740C1 (ru) 1998-12-20
RU97115335A RU97115335A (ru) 1999-03-10

Family

ID=20197143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97115335A RU2123740C1 (ru) 1997-09-10 1997-09-10 Виркатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2123740C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201842U1 (ru) * 2020-10-21 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) Виркатор
RU212755U1 (ru) * 2020-10-27 2022-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Виркатор с фазовым фокусирующим устройством

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201842U1 (ru) * 2020-10-21 2021-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) Виркатор
RU212755U1 (ru) * 2020-10-27 2022-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Виркатор с фазовым фокусирующим устройством

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Clark et al. Magnetically insulated transmission line oscillator
EP0364574B1 (en) Plasma-assisted high-power microwave generator
US5563555A (en) Broadbend pulsed microwave generator having a plurality of optically triggered cathodes
Chen et al. Cathode and anode optimization in a virtual cathode oscillator
US4553068A (en) High power millimeter-wave source
US4038602A (en) Automodulated realtivistic electron beam microwave source
Chen Excitation of large amplitude plasma waves
RU2123740C1 (ru) Виркатор
US4459511A (en) Maser
Jeon et al. A diode design study of the virtual cathode oscillator with a ring-type reflector
EP0403583B1 (en) Plasma wave tube and method
US5164634A (en) Electron beam device generating microwave energy via a modulated virtual cathode
RU2134920C1 (ru) Отражательный триод
RU2422938C1 (ru) Релятивистский магнетрон с волноводными выводами мощности
RU2214648C2 (ru) Отражательный триод
US4412150A (en) Maser
RU46126U1 (ru) Релятивистский свч-генератор
RU2166813C1 (ru) Способ генерации свч излучения в релятивистском магнетроне и устройство для его осуществления
RU2168234C2 (ru) Сверхвысокочастотный прибор на основе виртуального катода
CN219738906U (zh) 一种利用等离子体激发电磁波的装置
Barroso et al. A proposed 4 GHz, 60 kW transit-time oscillator operating at 18 kV beam voltage
RU2221306C2 (ru) Магнитоизолированный виркатор
RU2228560C1 (ru) Релятивистский магнетрон
RU2190281C1 (ru) Релятивистский магнетрон
Karbushev et al. Generation of microwave radiation by an intense microsecond electron beam in an axisymmetric wiggler

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080911