RU2191488C1 - Наносекундный ускоритель электронов - Google Patents

Наносекундный ускоритель электронов Download PDF

Info

Publication number
RU2191488C1
RU2191488C1 RU2001112512A RU2001112512A RU2191488C1 RU 2191488 C1 RU2191488 C1 RU 2191488C1 RU 2001112512 A RU2001112512 A RU 2001112512A RU 2001112512 A RU2001112512 A RU 2001112512A RU 2191488 C1 RU2191488 C1 RU 2191488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
current
chopper
voltage
vacuum diode
Prior art date
Application number
RU2001112512A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Котов
С.Ю. Соковнин
М.Е. Балезин
Original Assignee
Институт электрофизики Уральского отделения РАН
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 Институт электрофизики Уральского отделения РАН filed Critical Институт электрофизики Уральского отделения РАН
Priority to RU2001112512A priority Critical patent/RU2191488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191488C1 publication Critical patent/RU2191488C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для формирования пучка электронов. Наносекундный ускоритель электронов содержит генератор высоковольтных импульсов с полупроводниковым прерывателем тока, вакуумный диод, в котором используется металлокерамический катод, состав которого выбирается так, чтобы временное запаздывание tз начала тока в вакуумном диоде относительно напряжения и время обрыва тока полупроводникового прерывателя t соответствовали условию tз ~ 0,7 tоб. Технический результат - увеличение кпд передачи энергии в пучок и уменьшение доли низкоэнергетичных электронов в формируемом пучке. 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для формирования пучков электронов.
Создание мощных наносекундных генераторов высоковольтных импульсов на полупроводниковых прерывателях тока с частотой следования импульсов до кГц и ресурсом до 1010-1011 импульсов [1, 2] обусловило необходимость разработки перспективных для технологий ускорителей электронов с генераторами [3, 4].
Однако существенным недостатком известных ускорителей является недостаточный кпд передачи энергии в пучок и высокая доля низкоэнергетичных электронов в формируемом пучке при использовании металлодиэлектрических (МДМ) катодов [5].
Наиболее близким аналогом является техническое решение, описанное в [6]. Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для формирования наносекундного пучка электронов. Металлокерамический катод был испытан на частотном наносекундном ускорителе электронов УРТ-0,5. Известный наносекундный ускоритель электронов содержит генератор высоковольтных импульсов с полупроводниковым прерывателем тока и вакуумный диод, в котором используется металлокерамический катод.
Целью изобретения является увеличение кпд передачи энергии в пучок и уменьшение доли низкоэнергетичных электронов в формируемом пучке.
Поставленная цель достигается тем, что в наносекундном ускорителе электронов, содержащем генератор высоковольтных импульсов с полупроводниковым прерывателем тока и вакуумный диод, в котором используется металлокерамический катод (МК катод), состав металлокерамического катода выбирается так, чтобы временное запаздывание tз начала тока в вакуумном диоде относительно напряжения и время обрыва тока полупроводникового прерывателя t соответствовали условию tз ~ 0,7 tоб.
МК катод представляет собой пластину из оксидной нанокерамики, в которой относительно равномерно по объему распределены металлические частицы, часть которых выходит на поверхность. МК катод размещается на металлическом котододержателе (фиг.1). За счет существенной разницы в температурных коэффициентах линейного расширения у керамики и металла при остывании такой системы после синтеза вокруг металлических частиц образуются микрополости, которые служат поставщиками газа при поверхностном образовании плазмы на МК катоде.
При работе МК катодов имеется временное запаздывание t3 начала тока в диоде относительно напряжения, причем значением t3 можно управлять, изменяя состав МК катода [7]. Выбор же момента подключения нагрузки на этапе быстрого роста импеданса прерывателя тока любого типа позволяет улучшить условия работы прерывателя и увеличить выходную мощность [8].
На фиг.1 представлена схема наносекундного ускорителя электронов, где 1 - вакуумный изолятор, 2 - катододержатель, 3 - МК пластина.
Ускоритель работает следующим образом (см. фиг.1).
Генератором высоковольтных импульсов формируется импульс высокого напряжения и одновременно прикладывается к вакуумному диоду. На поверхности МК катода появляется электрическое поле.
Эмиттирующая плазма возникает вследствие развития газового разряда в микропорах между диэлектриком и металлом. Плазма, образующаяся в микропорах, выходящих на поверхность МК пластинки 3, обеспечивает необходимую эмиссию электронов и электрический контакт с металлическим основанием. Благодаря задержке между приложением импульса напряжения и появлением тока в вакуумном диоде полупроводниковый прерыватель в момент быстрого роста импеданса нагружается на нагрузку с высоким сопротивлением, что позволяет увеличить кпд передачи энергии в пучок и уменьшить долю низкоэнергетичных электронов в формируемом пучке.
Предложенное решение было экспериментально проверено. Использовался наносекундный ускоритель УРТ-0,5 [4]: ускоряющее напряжение U=500 кВ, длительность импульса на полувысоте tu ~ 50 нс, длительность фронта импульса tф ~ 0,1-0,9= 46 нс, частота срабатывания f=200 Гц. Конструкция катодного узла аналогична [6] . Параметры исследованных типов МК катодов приведены в табл. 1. Катод 1885 состоит из керамики Аl2О3 с диаметром металлических частиц 9 мкм, количество этих частиц в 1 см2 составляет 1900 шт/см2. Катод 1889 состоит из керамики Аl2О3 с диаметром металлических частиц 9 мкм, количество частиц в 1 см2 составляет 40000 шт/см2. Катод 11-1 состоит из керамики Аl2О3 с диаметром металлических частиц 26 мкм, количество частиц в 1 см2 4700 шт/см2. Катод 1891 состоит из керамики TiO2 с диаметром металлических частиц 9 мкм, количество частиц в 1 см2 составляет 4020 шт/см2.
Так как время обрыва тока полупроводникового прерывателя тока лежит в пределах tоб ~ 30 нс (для диодов СДЛ), то увеличение t3 приводит вначале к росту выходной мощности, а затем к ее уменьшению (табл. 2). Максимальный кпд передачи энергии в пучок электронов был при МК катоде 1891 (табл. 2). Существует практически линейная зависимость кпд передачи энергии от tз. Однако для МК пластины 1891 увеличение кпд достигается за счет увеличения доли низкоэнергетичных электронов, формируемых на заднем фронте напряжения, так как максимум мощности отстает от максимума напряжения (фиг.2). Поэтому оптимальное значение времени задержки составляет tз ~ 0,7 tоб.
Таким образом, использование МК катода позволяет получать высокие выходные мощности ускорителя при более высоком ускоряющем напряжении, чем при использовании МДМ катода [5].
Литература
1. Yu.A. Kotov, G.A. Mesyats, S.N. Rukin et al., Digest of Technical Papers 9th IEEE Pulsed Power Conf., Albuquerque, 1993, vol. I, pp. 134-139.
2. Yu.A. Kotov, G.A. Mesyats, S.R. Korzhenevskii et al., Proc. 10th IEEE Pulsed Power Conf, 1995, Santa Fe, New Mexico, USA, pp. 1231-1234.
3. Ю.А.Котов, С.Ю.Соковнин, ПТЭ, 4, 1997, с.84-86.
4. Ю.А.Котов, С.Ю.Соковнин, М.Е.Балезин, ПТЭ, 2000, 2, с.112-115.
5. Ф.Я.Загулов, В.В.Кладухин, Д.Л.Кузнецов и др., ПТЭ, 2000, 5, с.71-76.
6. Ю.А.Котов, С.Ю.Соковнин, М.Е.Балезин "Металлокерамический катод", Патент РФ 2158982.
7. Yu. A. Kotov, S. Yu. Sokovnin, M.E. Balezin, "Proc. of 12th Symp. on High Current Electronics", September 25-29, 2000,Tomsk, pp. 38-42.
8. Ю.А.Котов, А.В.Лучинский, "В кн.: Физика и техника мощных импульсных систем" Под ред. Е.П.Велихова. M.: Энергоатомиздат, 1986, с.189-210.

Claims (1)

  1. Наносекундный ускоритель электронов, содержащий генератор высоковольтных импульсов с полупроводниковым прерывателем тока и вакуумный диод, в котором используется металлокерамический катод, отличающийся тем, что состав металлокерамического катода выбирается так, чтобы временное запаздывание tз начала тока в вакуумном диоде относительно напряжения и время обрыва тока полупроводникового прерывателя tоб соответствовали условию tз ~ 0,7 tоб.
RU2001112512A 2001-05-07 2001-05-07 Наносекундный ускоритель электронов RU2191488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112512A RU2191488C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Наносекундный ускоритель электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112512A RU2191488C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Наносекундный ускоритель электронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191488C1 true RU2191488C1 (ru) 2002-10-20

Family

ID=20249397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112512A RU2191488C1 (ru) 2001-05-07 2001-05-07 Наносекундный ускоритель электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191488C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479329C2 (ru) * 2011-04-08 2013-04-20 Учреждение Российской академии наук Институт электрофизики Уральского отделения РАН (ИЭФ УрО РАН) Установка для радиационной обработки крови наносекундным рентгеновским излучением
RU2729813C2 (ru) * 2018-12-15 2020-08-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Способ поверхностной дезинфекции яйца
RU2736419C1 (ru) * 2019-12-17 2020-11-17 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Приборов" Обостритель импульса ускорителя электронов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
W0 81/03253 A1, 12.11.1981. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479329C2 (ru) * 2011-04-08 2013-04-20 Учреждение Российской академии наук Институт электрофизики Уральского отделения РАН (ИЭФ УрО РАН) Установка для радиационной обработки крови наносекундным рентгеновским излучением
RU2729813C2 (ru) * 2018-12-15 2020-08-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Способ поверхностной дезинфекции яйца
RU2736419C1 (ru) * 2019-12-17 2020-11-17 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Приборов" Обостритель импульса ускорителя электронов
EA039278B1 (ru) * 2019-12-17 2021-12-27 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Приборов" Обостритель импульса ускорителя электронов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mesyats et al. The RADAN series of compact pulsed power generators and their applications
EP2477207A2 (en) Apparatus for generating high-current electrical discharges
Li et al. Repetitive gas-discharge closing switches for pulsed power applications
US5828176A (en) Planar crossed-field plasma switch and method
Bickel et al. High-repetition rate sealed-off pseudospark switches for pulsed modulators
RU2191488C1 (ru) Наносекундный ускоритель электронов
Mesyats et al. Generation of high-power subnanosecond pulses
Lyubutin et al. Nanosecond microwave generator based on the relativistic 38-GHz backward-wave oscillator and all-solid-state pulsed power modulator
JPH04264325A (ja) イオン流に平行な放射表面を有するディスペンサカソードおよびサイラトロンにおけるその使用
Schumacher et al. Low-pressure plasma opening switches
Benford et al. Techniques for high power microwave sources at high average power
CN221227511U (zh) 一种基于复合触发极调制的真空触发间隙
Kotov et al. Properties of a metal-ceramic cathode
RU2207647C1 (ru) Коммутационное устройство
RU2751542C1 (ru) Газоразрядный генератор высокочастотных импульсов
Wernsman et al. Generation of pulsed electron beams by simple cold cathode plasma guns
Fell et al. Repetitive operation of an inductively‐driven electron‐beam diode
Zagulov et al. A high-current nanosecond electron accelerator with a semiconductor opening switch
RU2158982C1 (ru) Металлокерамический катод
Hayashi et al. A high power x-band klystron
Lyubutin et al. 38-GHz relativistic backward-wave tube based on a modulator with an inductive energy accumulator and a semiconductor current interrupter
Bochkov et al. Russian pseudospark switches: Condition and prospects
Gushenets et al. Emission properties of a plasma cathode based on a glow discharge for generating nanosecond electron beams
Chelpanov et al. Plasma-beam processes in systems with plasma layers
RU2152115C1 (ru) Способ управления импульсными газоразрядными коммутаторами тока

Legal Events

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

Effective date: 20180508