RU2319284C1 - Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона - Google Patents

Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2319284C1
RU2319284C1 RU2006124483/09A RU2006124483A RU2319284C1 RU 2319284 C1 RU2319284 C1 RU 2319284C1 RU 2006124483/09 A RU2006124483/09 A RU 2006124483/09A RU 2006124483 A RU2006124483 A RU 2006124483A RU 2319284 C1 RU2319284 C1 RU 2319284C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
pass filter
series
line
output
Prior art date
Application number
RU2006124483/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Вячеславович Ванцев
Владимир Михайлович Геллер
Владимир Александрович Хрусталев
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2006124483/09A priority Critical patent/RU2319284C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319284C1 publication Critical patent/RU2319284C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве источника энергопитания в ВЧ-светотехнике и нелинейной оптике. Достигаемый технический результат - повышение спектрального ресурса без увеличения количества звеньев ФНЧ. Многочастотный автогенератор содержит усилитель с распределенным усилением, содержащий управляемые источники тока, входы которых соединены с выходами сеточной линии, состоящей из ряда последовательно соединенных звеньев фильтров нижних частот (ФНЧ), анодную линию, образуемую звеньями ФНЧ, и две балластные нагрузки, четырехполюсник обратной связи, состоящий из последовательно соединенных звеньев ФНЧ, источник питания постоянного тока, подключаемый между входом и выходом анодной линии, и газоразрядную трубку, которая является цилиндрическим каркасом индуктивных элементов звеньев фильтров нижних частот анодной линии, одновременно образуя собой межэлектродное газонаполненное пространство ее емкостных элементов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве источника энергопитания в плазменных технологиях, ВЧ-светотехнике и нелинейной оптике.
Известен многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона, служащий ВЧ-источником питания устройства для плазмохимической обработки электронных приборов (а.с. №2175153) и представляющий собой генератор с задержанной обратной связью (ГЗОС) на базе усилителя с распределенным усилением (УРУ), содержащий управляемые источники тока и неоднородный нагрузочный волновой тракт - анодную линию, представляющую собой ряд последовательно соединенных ФНЧ, выходные зажимы которой через четырехполюсник обратной связи (ЧОС), состоящий из ряда последовательно соединенных ФНЧ, соединены со входными зажимами сеточной линии УРУ, представляющей собой ряд последовательно соединенных ФНЧ, причем элементы указанных ФНЧ анодной линии УРУ и ЧОС выбраны таким образом, чтобы обеспечивать амплитудно-фазовые условия возбуждения многочастотных автоколебаний. Расстояние между анодной линией базового УРУ и линией ЧОС выбрано из условия равенства нулю величины взаимоиндукции между ними.
Однако указанный многочастотный автогенератор обладает ограниченным спектральным ресурсом, практически позволяя генерировать в составе сложного колебания всего 3-5 спектральных линий.
Кроме того, известен многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона (а.с. №2257000), являющийся прототипом предлагаемого изобретения, и представляющий собой ГЗОС, выполненный по схеме УРУ, содержащий управляемые источники тока, выход каждого из которых подключен ко входу соответствующего из последовательно включенных звеньев ФНЧ, образующих анодную линию, выход которой через ЧОС, состоящий из ряда последовательно соединенных звеньев ФНЧ, соединен со входом сеточной линии УРУ, представляющей собой ряд последовательно соединенных звеньев ФНЧ, а вход анодной линии и выход сеточной линии подключены к соответствующим балластным нагрузкам, выход каждого звена ФНЧ сеточной линии подключен к управляющим входам источников тока, причем элементы ФНЧ анодной линии УРУ и ЧОС выбраны таким образом, чтобы обеспечивать амплитудно-фазовые условия возбуждения многочастотных автоколебаний, а анодная линия УРУ и линия ЧОС расположены на расстоянии, на котором обеспечивается индуктивный характер и необходимая степень распределенной электромагнитной связи между ними.
Однако указанный многочастотный автогенератор обладает ограниченным спектральным ресурсом. Согласно условию баланса фаз предельное количество частот, генерируемых в составе сложного выходного колебания такого автогенератора, лимитируется крутизной фазовой характеристики системы в полосе ее пропускания, т.е. количеством звеньев ФНЧ "автогенераторного кольца". Автогенераторное кольцо рассматриваемой системы с ЗОС включает в себя анодную линию и ЧОС. Таким образом, с учетом того, что предельный фазовый сдвиг на границе полосы пропускания звена ФНЧ составляет π, спектральный ресурс автогенератора определяется как
Figure 00000002
, где nАЛ, nЧОС - соответственно, количества последовательно включенных звеньев ФНЧ, образующих анодную линию УРУ и ЧОС. Увеличить спектральный ресурс многочастотного автогенератора можно за счет наращивания количества звеньев ФНЧ.
Задачей предлагаемого изобретения является создание многочастотного автогенератора, в котором повышается спектральный ресурс, без увеличения количества частотозадающих дискретно распределенных звеньев ФНЧ.
Поставленная задача достигается тем, что в известный многочастотный автогенератор, представляющий собой ГЗОС, выполненный по схеме УРУ, содержащий управляемые источники тока, выход каждого из которых подключен к входу соответствующего из последовательно включенных звеньев ФНЧ, образующих анодную линию, выход которой через ЧОС, состоящий из ряда последовательно соединенных звеньев ФНЧ, соединен со входом сеточной линии УРУ, представляющей собой ряд последовательно соединенных звеньев ФНЧ, а вход анодной линии и выход сеточной линии подключены к соответствующим балластным нагрузкам, выход каждого звена ФНЧ сеточной линии подключен к управляющим входам источников тока, а анодная линия УРУ и линия ЧОС расположены на расстоянии, на котором обеспечивается индуктивный характер и необходимая степень распределенной электромагнитной связи между ними, введены источник питания постоянного тока (ИПТ), подключаемый между входом и выходом анодной линии, и газоразрядная трубка (ГРТ), которая является цилиндрическим каркасом индуктивных элементов ФНЧ анодной линии, одновременно образуя собой межэлектродное газонаполненное пространство ее емкостных элементов.
На Фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого многочастотного автогенератора, на Фиг.2 - иллюстрация конструктивного исполнения анодной линии.
Предлагаемый многочастотный автогенератор (Фиг.1) содержит УРУ - 1, состоящий из управляемых источников тока (ИТ) - 2, управляющие входы которых соединены с выходами сеточной линии (СЛ) - 3, состоящей из ряда последовательно соединенных ФНЧ - 4, представляющих собой Т-образные реактивные четырехполюсники; выход последнего звена ФНЧ 4 СЛ 3 нагружен на балластную нагрузку (БН) - 5. Выходные зажимы управляемых ИТ 2, представляющих собой, например, мощные генераторные тетроды, соединены с соответствующими входами ФНЧ - 6, последовательное включение которых образует анодную линию (АЛ) - 7. Вход первого звена ФНЧ 6 АЛ 7 соединен с БН - 8. Выход последнего звена ФНЧ 6 АЛ 7 соединен со входом ЧОС - 9, состоящего из последовательно соединенных ФНЧ - 10, представляющих собой Т-образные реактивные четырехполюсники, выход последнего звена ФНЧ 10 соединен со входом СЛ 3. К АЛ 7 подключен дополнительный низковольтный источник питания постоянного тока ИПТ - 11, служащий для создания аксиального магнитного поля внутри протяженного индуктора 12, образованного последовательным соединением индуктивных элементов ФНЧ 6 АЛ 7. Цилиндрическая ГРТ 13 (Фиг.2), выполненная из кварца или стекла, размещена внутри индуктора 12, конструктивно представляя собой его каркас. Емкостные элементы ФНЧ 6 АЛ 7 выполнены в виде металлических пластин-обкладок - 14, наложенных по профилю ГРТ 13.
Автогенератор работает следующим образом. В исходном состоянии из шумовых флуктуаций, присутствующих в АЛ 7 УРУ 1 изначально, что обусловленно тепловыми шумами, электромагнитными наводками, шумами активных элементов и пр., происходит выделение колебания с заданным на М кратных частотах спектральным составом. При этом в АЛ 7 возбуждается многочастотное (полигармоническое) автоколебание с ограниченным спектром вида:
Figure 00000003
где Ikm - амплитуда гармоник колебания; ψk - начальная фаза гармоник колебания; k - номер гармоники: k=1, 2, 3, ... М; М - число гармоник.
Требуемый спектральный состав стационарного автоколебания обеспечивается за счет одновременного выполнения на каждой из генерируемых частот амплитудного и фазового условий самовозбуждения (условий баланса амплитуд и фаз):
Figure 00000004
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- модуль коэффициента передачи ЧОС 9 на частоте ω0;
Figure 00000007
- модуль коэффициента прямой передачи УРУ 1 на частоте ω0; φ00) - фазовый сдвиг УРУ 1 на частоте ω0; φb0) - фазовый сдвиг ЧОС 9 на частоте ω0; n - целое положительное число.
В силу широкополосности свойств УРУ 1 и малого затухания колебаний в ЧОС 9 амплитудное условие самовозбуждения (1) выполняется в дискретных точках полосы пропускания УРУ 1. Условие (3) схемотехнически реализуется как подбором количества звеньев ФНЧ, так и выбором схемы отдельных ФНЧ. При этом каждая из спектральных компонент с частотами ω, 2ω, 3ω, ... Мω приобретает в звеньях ФНЧ 6 АЛ 7 и ФНЧ 10 ЧОС 9 суммарный фазовый сдвиг Nφ(kω), где N - сумма числа звеньев ФНЧ 6 АЛ 7 и ФНЧ 10 ЧОС 9 (полагаем звенья обладающими одинаковыми фазочастотными характеристиками), такой, что для каждой из частот выполняется условие
Figure 00000008
где n - целое положительное число.
Здесь следует отметить то обстоятельство, что число реально генерируемых спектральных составляющих многочастотного колебания R может оказаться меньше числа разрешенных частот - R≤М. Причины этого следующие:
1) Для ряда разрешенных частот не выполняется условие баланса амплитуд (1).
2) В ситуации некратности разрешенных частот, в спектре, генерируемом активным элементом, могут отсутствовать гармоники, которые соответствовали бы таким частотам.
3) В условиях нелинейной конкуренции преимущество получают низшие гармоники, поскольку они имеют наивысшую относительную (∂U/∂t) скорость нарастания.
Многочастотное колебание с выходных зажимов ЧОС 9 поступает на вход СЛ 3, где в каждом из звеньев ФНЧ 4 претерпевает частотно-зависимый фазовый сдвиг, а затем подается на управляющие электроды ИТ 2.
Усиленное ИТ 2 колебание подается на входы ФНЧ 6 АЛ 7. Так как сеточная и анодная линии являются дискретными низкочастотными аналогами линий с распределенными параметрами, то происходящие в них процессы можно рассматривать как квазиволновые. Таким образом, в АЛ 7 возбуждаются прямые (направленные от входа сеточной линии) и обратные (направленные в противоположную сторону) волны напряжения и тока. Напряжение прямых волн с выхода последнего звена ФНЧ 6 АЛ 7 поступает на вход первого звена ФНЧ 10 ЧОС 9, в котором претерпевает частотно-зависимый фазовый сдвиг, и снова подается на вход СЛ 3, замыкая тем самым цепь обратной связи.
Часть энергии волн напряжения и тока рассеивается в балластной нагрузке (БН 5), а часть посредством реализованной распределенной электромагнитной обратной связи между ЧОС Р и АЛ 7 снова поступает в АЛ 7 в виде напряжения, наведенного по всей ее длине. Такая дополнительная обратная связь способствует увеличению регенеративного ресурса автогенератора, что приводит к увеличению количества реально генерируемых частот R.
Для выяснения наиболее существенного аспекта работы автогенератора, приводящего к желаемому эффекту увеличения спектрального ресурса, необходимо обратиться к рассмотрению процессов, происходящих в АЛ 7 УРУ 1 с учетом введения дополнительного ИПТ 11 и ГРТ 13. При включении основного источника питания и подаче напряжения питания в выходную цепь автогенератора в ГРТ 13 зажигается ВЧ газовый разряд, носящий комбинированный (гибридный) индукционно-емкостной характер (Геллер В.М., Хрусталев В.А. Аппаратурное обеспечение физико-технологических задач электронного приборостроения. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. - 244 с.). Причем начальный разряд, возбуждаемый дискретным полигармоническим спектром автогенератора, интенсифицируется с помощью продольного магнитного поля, возбуждаемого постоянным током ИНТ 11, пропускаемым по индуктору 12 АЛ 7. Режим разряда в ГРТ 13, возбуждаемой полигармоническим ВЧ-полем, - особенно при использовании в качестве плазмообразующего газа многокомпонентных составов, - будет достаточно сложным:
1) тенденция к росту неравновесности плазменного состояния, обуславливаемая полигармоническим ВЧ-возбуждением, т.е. ni≥ne при Ti<Te, где ni, nе - концентрации в плазме газового разряда ионов и электронов соответственно; Тi, Те - температуры соответствующих компонент плазмы;
2) наличие спектра ионных плазменных частот -
Figure 00000009
где е - заряд электрона; mi - масса иона определенного сорта газа;
3) наличие ряда ионных циклотронных резонансов -
Figure 00000010
,
где В - индукция магнитного поля;
4) флуктуации АЭ, вносимые анодными токами последних в АЛ 7 и суммирующиеся в ней;
5) интенсивные электронно-физические столкновительные и транспортные явления и пр.
Перечисленная совокупность явлений, благодаря сопутствующим волновым автомодуляционным эффектам в плазменной среде ГРТ 13, создает весьма интенсивные, сравнительно низкочастотные ионные шумы, которые в свою очередь, благодаря электронным процессам в емкостных элементах ФНЧ 6 АЛ 7 создают эффекты частотной и фазовой модуляции применительно к спектру т.н. поднесущих - дискретным спектральным линиям, генерируемым автогенератором. Результатом совместного действия всех перечисленных факторов, имеющих стохастическую природу, является генерирование достаточно мощного и энергоэффективного многочастотного колебания шумоподобного характера в пределах частотных границ
Figure 00000011
с достаточно хорошей частотной равномерностью спектральной плотности S(ω).
Резюмируя, можно сказать, что в системе реализуется сразу несколько стохастических модуляционных механизмов - в основном, в активной части ее структуры, т.е. в звеньях ФНЧ 6 емкости фильтров которых
Figure 00000012
где C0ФНЧ - т.н. холодные (без учета разряда) емкости фильтров;
Figure 00000013
- комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы газового разряда;
и отчасти - в остальных частях системы, охваченной ЗОС.
Произведем сравнительную оценку спектрального ресурса предлагаемого автогенератора и прототипа. Предельное количество частот, которое позволяет генерировать в составе выходного колебания устройство-прототип, определяется фазовым условием самовозбуждения многочастотного спектра и может быть получено из (4):
Figure 00000014
В системе предлагаемого автогенератора генерируемый многочастотный спектр является спектром несущих частот процессов угловой модуляции. Совокупное количество спектральных компонент в спектре выходного многочастотного колебания, модулированного спектром ионных плазменных частот, может быть оценено следующим образом.
Сопротивление емкости ФНЧ 6 АЛ 7 при горящем в ГРТ 13 разряде примерно равно
Figure 00000015
где ε′ - вещественная слагающая диэлектрической проницаемости столкновительной плазмы.
Следовательно, модуляционное изменение емкости ФНЧ 6
Figure 00000016
Либо, подставляя
Figure 00000017
где
Figure 00000018
- электронная плазменная частота; νe - частота упругих соударений электронов с атомами плазмообразующего газа в ГРТ 13;
получаем
Figure 00000019
Очевидно, каждая k-я спектральная линия результирующего дискретного спектра автогенератора ωk сместится на величину своей k-ой девиации:
Figure 00000020
где αk - нормированная частотная координата k-ой спектральной линии (правильная дробь); L - индуктивность звена ФНЧ 6.
Либо после ряда несложных преобразований, полагая справедливым условие
Figure 00000021
запишем выражение для девиации
Figure 00000022
где ωгр - граничная частота многозвенного ФНЧ АЛ 7.
Частота модуляции -
Figure 00000023
где
Figure 00000024
Индекс частотной модуляции применительно к k-ой спектральной слагаемой полигармонического спектра примет вид
Figure 00000025
Если плазма замагничена, то
Figure 00000026
При более сложном плазмообразующем газе количество ЧМ-ФМ модуляционных процессов возрастает: mfki1, mfki2 ... Процессы эти аддитивно независимы в той мере, в какой независимы сорта ионов, источника модуляционных эффектов. В этом случае для совокупного индекса mfkΣ можно записать
Figure 00000027
где t - индекс суммирования по сортам ионов.
При
Figure 00000028
ne≥1013; ni≥109; βk=0,8÷0,9;
Figure 00000029
νe=107 Гц; ωгр=15·106 с-1 величина индекса частотной модуляции для одной лишь k-ой спектральной линии mfk - доходит до значений 50-60, т.е. дискретный спектр ЧМ-модуляции т.н. поднесущими плазменными частотами насчитывает реальное число спектральных линий, значительное превышающее величину mfk. Если производить регулирование числа холостых звеньев ФНЧ 10 ЧОС 9, то при значительном росте их числа спектр в целом сместится в сторону нижних частот и станет еще гуще, становясь практически шумовым.
Таким образом, предлагаемый многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона обладает большим спектральным ресурсом, чем прототип, без увеличения количества частотозадающих дискретно распределенных звеньев ФНЧ.

Claims (1)

  1. Многочастотный автогенератор, представляющий собой генератор с задержанной обратной связью, выполненный по схеме усилителя с распределенным усилением, содержащий управляемые источники тока, выход каждого из которых подключен ко входу соответствующего из последовательно включенных звеньев фильтров нижних частот, образующих анодную линию, выход которой через четырехполюсник обратной связи, состоящий из ряда последовательно соединенных звеньев фильтров нижних частот, соединен со входом сеточной линии усилителя с распределенным усилением, представляющей собой ряд последовательно соединенных звеньев фильтров нижних частот, а вход анодной линии и выход сеточной линии подключены к соответствующим балластным нагрузкам, выход каждого звена фильтра нижних частот сеточной линии подключен к управляющим входам источников тока, а анодная линия усилителя с распределенным усилением и линия четырехполюсника обратной связи расположены на расстоянии, на котором обеспечивается индуктивный характер и необходимая степень распределенной электромагнитной связи между ними, отличающийся тем, что в него введены источник питания постоянного тока, подключаемый между входом и выходом анодной линии, и газоразрядная трубка, которая является цилиндрическим каркасом индуктивных элементов фильтров нижних частот анодной линии, одновременно образуя собой межэлектродное газонаполненное пространство ее емкостных элементов.
RU2006124483/09A 2006-07-07 2006-07-07 Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона RU2319284C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124483/09A RU2319284C1 (ru) 2006-07-07 2006-07-07 Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124483/09A RU2319284C1 (ru) 2006-07-07 2006-07-07 Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2319284C1 true RU2319284C1 (ru) 2008-03-10

Family

ID=39281113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006124483/09A RU2319284C1 (ru) 2006-07-07 2006-07-07 Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319284C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586264C1 (ru) * 2015-03-02 2016-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Широкополосный полигармонический генератор с высоким импедансом нагрузки на 2-й гармонике

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586264C1 (ru) * 2015-03-02 2016-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Широкополосный полигармонический генератор с высоким импедансом нагрузки на 2-й гармонике

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4672941B2 (ja) 誘導結合プラズマを発生させるための高周波電源
US5541482A (en) Electrodeless discharge lamp including impedance matching and filter network
US20090129131A1 (en) Power generator for spectrometry
Goebel et al. Development of linear traveling wave tubes for telecommunications applications
RU2319284C1 (ru) Многочастотный автогенератор радиочастотного диапазона
RU2496192C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
KR100898093B1 (ko) Rf ac 전압의 생성 방법 및 대응 rf 전력 증폭기
Pai et al. Plasma-driven system circuit design with asymmetrical pulsewidth modulation scheme
RU2257000C2 (ru) Многочастотный автогенератор
RU2175153C2 (ru) Устройство для плазмохимической обработки электронных приборов
RU2595571C2 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
GB678713A (en) Improvements in or relating to apparatus for varying the impedance between a source of high-frequency alternating-current electrical energy and a load circuit
Ikeda et al. A Novel Power Combining Technique for Microwave Generation with a Combination of Injection-Locked High Power Oscillator and Power-Adjustable High Efficiency Amplifier
RU2143171C1 (ru) Ключевой двухтактный генератор (варианты)
RU2777748C1 (ru) Способ генерации и частотной модуляции высокочастотных сигналов и устройство его реализации
RU1438589C (ru) Способ зажигания разряда в газоразрядном промежутке и устройство для его осуществления
WO1993023975A1 (en) Electrodeless discharge lamp including impedance matching and filter network
EP1627557B1 (en) Limited open circuit voltage ballast
RU2400009C1 (ru) Стабилизированный полупроводниковый свч генератор с частотной модуляцией выходного сигнала
RU2262150C2 (ru) Устройство для плазмохимической обработки электронных приборов
RU2014661C1 (ru) Ламповый генератор-формирователь наносекундных радиоимпульсов
Maximov et al. Microwave chaotic oscillators with controlled bandwidth
Chen et al. An Enhanced Large-Power S-band Injection-Locked Magnetron with Anode Voltage Ripple Inhibition
Choi et al. The self-injection-locked magnetron
Namkung et al. Microwave generation from a cusptron oscillator with a six-vane circuit

Legal Events

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

Effective date: 20100708

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130520

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140708