RU2341844C1 - Многорезонаторный магнетрон - Google Patents

Многорезонаторный магнетрон Download PDF

Info

Publication number
RU2341844C1
RU2341844C1 RU2007127866/09A RU2007127866A RU2341844C1 RU 2341844 C1 RU2341844 C1 RU 2341844C1 RU 2007127866/09 A RU2007127866/09 A RU 2007127866/09A RU 2007127866 A RU2007127866 A RU 2007127866A RU 2341844 C1 RU2341844 C1 RU 2341844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
magnetron
disks
profile
Prior art date
Application number
RU2007127866/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Иванович Акимов (RU)
Павел Иванович Акимов
Игорь Анатольевич Гузилов (RU)
Игорь Анатольевич Гузилов
Денис Васильевич Козырев (RU)
Денис Васильевич Козырев
Олег Игоревич Сенатов (RU)
Олег Игоревич Сенатов
Анатолий Сергеевич Симонов (RU)
Анатолий Сергеевич Симонов
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 RU2007127866/09A priority Critical patent/RU2341844C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341844C1 publication Critical patent/RU2341844C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к конструированию мощных СВЧ-приборов магнетронного типа. Технический результат состоит в улучшении массогабаритных характеристик за счет использования в магнетроне с длинным анодом реверсной магнитной системы. Многорезонаторный магнетрон имеет размеры анода и катода вдоль направления постоянного магнитного поля, превышающие длину волны в свободном пространстве. В конструкцию анода включена периодическая система дисков, изготовленных из магнитомягкого материала. Профиль их поперечного сечения полностью повторяет профиль резонаторов, к которым присоединены постоянные магниты с радиальной или осевой намагниченностью, полярность которой на соседних дисках меняется на противоположную. В конструкцию катода введены кольца, изготовленные из магнитомягкого материала, расположенные симметрично относительно поперечных плоскостей, проходящих через середину каждого из вышеуказанных дисков. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области конструирования мощных СВЧ-приборов магнетронного типа.
Многорезонаторный магнетрон является широко применяемым источником мощности в диапазоне СВЧ. Вместе с тем, его возможности ограничены целым рядом факторов. Во-первых, количество резонаторов N нельзя увеличивать произвольным образом, так как это приводит к недопустимому уплотнению спектра резонансных частот и потере устойчивости генерации. Как правило, N≤18. Во-вторых, размеры магнетрона в направлении постоянного магнитного поля в магнетроне традиционной конструкции делаются не превышающими половины рабочей длины волны в свободном пространстве, попытки увеличения высоты анода наталкиваются на проблемы, связанные с увеличением веса магнитной системы, а способы применения в приборах М-типа реверсных фокусирующих систем на постоянных магнитах, имеющих хорошие весогабаритные характеристи, до сих пор не известны. (И.В.Алямовский. Электронные пучки и электронные пушки. М., Изд-во «Советское радио», 1966 г., стр.145-172). В силу этих обстоятельств поверхность катода существенно ограничена, и максимально достижимая мощность магнетрона при фиксированном анодном напряжении определяется плотностью предельного тока применяемого катодного материала. Поэтому для увеличения мощности магнетронов необходимо существенно увеличить площадь катода.
Ближайшим прототипом изобретения является многорезонаторный магнетрон с размерами анода и катода вдоль направления постоянного магнитного поля, превышающими длину волны в свободном пространстве (Бут. Магнетроны с длинным анодом. Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями. Пер. с англ. под ред. М.М.Федорова, т.2. - М., Изд. иностр. лит-ры, 1961, стр.236-248).
Магнетроны с длинным анодом обеспечивают высокие значения выходной мощности за счет многократного увеличения поверхности катода. Их недостатком является большой вес магнитной системы, которую обычно выполняют в виде соленоида.
Техническая задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в улучшении массогабаритных характеристик мощных магнетронов.
Технический результат от применения изобретения заключается в использовании в магнетроне с длинным анодом реверсной магнитной системы.
Указанный технический результат достигается в настоящем изобретении, согласно которому в многорезонаторном магнетроне с размерами анода и катода вдоль направления постоянного магнитного поля, превышающими длину волны в свободном пространстве, в конструкцию его анода включена периодическая система дисков, изготовленных из магнитомягкого материала, профиль поперечного сечения которых полностью повторяет профиль резонаторов, к которым присоединены постоянные магниты с радиальной или осевой намагниченностью, полярность которой на соседних дисках меняется на противоположную, а в конструкцию катода введены кольца, изготовленные из магнитомягкого материала, расположенные симметрично относительно поперечных плоскостей, проходящих через середину каждого из вышеуказанных дисков.
На фиг.1 представлена конструкция магнетрона (для простоты изображена конструкция с двумя реверсами).
На фиг.2 показана конфигурация статических магнитного и электрического полей в магнетроне с четырьмя реверсами (приведены их осевые составляющие).
Магнетрон включает соосные анод 1 и катод 2. Анод состоит из резонаторной системы 3 и вывода энергии 4. Резонаторная система с длиной вдоль оси, большей длины волны в свободном пространстве, представляет собой систему эквидистантно размещенных металлических пластин 5, ориентированных вдоль радиальных плоскостей и соединенных с экраном 6, являющимся вакуумной оболочкой. В резонаторе периодически размещены парные кольцевые связки 7. Магнитная система магнетрона состоит из двух внешних магнитопроводов 8 и 9 и периодической системы магнитопроводов 10, размещенных внутри резонаторной системы. Внутренние магнитопроводы представляют собой диски из магнитомягкого материала, в которых сделаны пазы, полностью повторяющие профиль поперечного сечения резонаторной системы. К внешним и внутренним магнитопроводам присоединены обоймы 11, содержащие постоянные магниты 12 с радиальным намагничиванием. Вектор намагниченности в соседних обоймах - противоположной направленности. Катод представляет собой несущую трубу 13, на которой с применением дисков 14 смонтированы керны 15 с нанесенным на последние эмиссионным материалом. К дискам 14 прикреплены полюсные наконечники 16, размещенные в тех же поперечных сечениях, что и магнитопроводы 10. Катодный узел 2 в месте ввода анодного напряжения 17 присоединен к аноду 1 через керамический изолятор 18, являющийся вакуумной оболочкой магнетрона. На противоположном конце катодный узел 2 центрируется по отношению к аноду 1 внутривакуумным изолятором 19. Для простоты изображения катодный подогреватель и система охлаждения катода 2, размещаемая в полости 20, на фигурах не показаны. Охлаждение катодного узла 2 требуется в тех случаях, когда рабочая температура катодного материала выше точки Кюри материала полюсных наконечников 16.
Пространство взаимодействия магнетрона состоит из нескольких областей, характеризующихся аналогичной конфигурацией магнитного поля. Каждая из этих областей включает зоны как с почти однородным полем, направленным вдоль оси, так и зоны с существенно неоднородным полем, расположенные вблизи полюсных наконечников 16.
Магнетрон работает следующим образом. При подаче на катод 2 отрицательного напряжения, равного рабочему, и при рабочей температуре катодной поверхности зоны пространства взаимодействия с однородным, направленным вдоль оси магнитным полем будут функционировать как парциальные магнетроны. Так как магнитная индукция в каждом из этих магнетронов будет одинаковой и поскольку резонаторная система 3 этих магнетронов едина, они будут генерировать на общую нагрузку на одной - рабочей - частоте. Этому не может быть помехой противоположность направления вектора напряженности магнитного поля в соседних парциальных магнетронах, так как при работе на π-виде ВЧ поле является полем стоячей волны, и, хотя электронный поток взаимодействует с бегущей волной, распространяющейся в зависимости от направления магнитного поля или по часовой, или против часовой стрелки, в результате взаимодействия обе составляющие стоячей волны всегда будут равны по амплитуде.
Конфигурация магнитного и электрического полей сверху и снизу от полюсных наконечников 16 такова (Фиг.2), что подавляющая часть электронов из областей, прилегающих к срединным плоскостям магнитопроводов 10, отражается в регулярные зоны пространства взаимодействия (полюсные наконечники 16, помимо основной функции, играют роль электрических экранов). Поэтому потери, связанные с попаданием части электронов на магнитопроводы, минимальны.
Масса реверсной магнитной системы во много раз меньше массы магнитной системы, создающей однонаправленное магнитное поле той же величины в магнитном зазоре, равном сумме магнитных зазоров реверсной системы. За счет этого достигается значительное улучшение массогабаритных характеристик магнетрона с длинным анодом.

Claims (1)

  1. Многорезонаторный магнетрон с размерами анода и катода вдоль направления постоянного магнитного поля, превышающими длину волны в свободном пространстве, отличающийся тем, что в конструкцию его анода включена периодическая система дисков, изготовленных из магнитомягкого материала, профиль поперечного сечения которых полностью повторяет профиль резонаторов, к которым присоединены постоянные магниты с радиальной или осевой намагниченностью, полярность которой на соседних дисках меняется на противоположную, а в конструкцию катода введены кольца, изготовленные из магнитомягкого материала и расположенные симметрично по отношению к поперечным плоскостям, проходящим через середину каждого из дисков.
RU2007127866/09A 2007-07-23 2007-07-23 Многорезонаторный магнетрон RU2341844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127866/09A RU2341844C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Многорезонаторный магнетрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127866/09A RU2341844C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Многорезонаторный магнетрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2341844C1 true RU2341844C1 (ru) 2008-12-20

Family

ID=40375308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127866/09A RU2341844C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Многорезонаторный магнетрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2341844C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бут. Магнетроны с длинным анодом. Электронные высокочастотные приборы со скрещенными полями, пер. с англ. под ред. Федорова М.М., т.2. - М.: Издательство иностранная литература, 1961, с.236-248. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3297905A (en) Electron discharge device of particular materials for stabilizing frequency and reducing magnetic field problems
US3129356A (en) Fast electromagnetic wave and undulating electron beam interaction structure
KR100651905B1 (ko) 마그네트론
Wang et al. Theory and experiment investigate of a 400-kW Ku-band gyro-TWT with mode selective loss loading structure
US3324339A (en) Periodic permanent magnet electron beam focusing arrangement for traveling-wave tubes having plural interaction cavities in bore of each annular magnet
US3958147A (en) Traveling-wave tube with improved periodic permanent magnet focusing arrangement integrated with coupled cavity slow-wave structure
US3398315A (en) A traveling wavetube with improved thermal and magnetic circuitry
RU2379783C1 (ru) Лампа бегущей волны
RU2341844C1 (ru) Многорезонаторный магнетрон
Shen et al. Research and development of S-band high power multibeam klystron
Wessel‐Berg Basics of Radial Sheet Beam Interactions with Potential Applications in the Microwave K‐and W‐Bands
RU82932U1 (ru) Магнетрон с длинным анодом
RU78986U1 (ru) Многолучевой пакетированный клистрон
Abe et al. Millimeter-wave and sub-millimeter-wave vacuum electronics amplifier development at the US Naval Research Laboratory
US2904720A (en) Ion accelerator
US3324341A (en) High power electron tube with multiple locked-in magnetron oscillators
Jory et al. Gyrotron oscillators for fusion heating
CA1222563A (en) Emitron: microwave diode
Lang et al. Study of a THz spatial harmonic magnetron
RU34279U1 (ru) Клистрон
Zhang et al. Study on a double-layer ladder extended-interaction circuit
US4284924A (en) Microwave magnetron-type device
RU2084042C1 (ru) Клистрод
RU2239256C1 (ru) Многолучевой клистрон
Taccetti et al. Design and performance calculations for a Ka-band CHI wiggler ubitron amplifier

Legal Events

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

Effective date: 20110724