RU2394357C2 - Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах - Google Patents
Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронахInfo
- Publication number
- RU2394357C2 RU2394357C2 RU2008139512/09A RU2008139512A RU2394357C2 RU 2394357 C2 RU2394357 C2 RU 2394357C2 RU 2008139512/09 A RU2008139512/09 A RU 2008139512/09A RU 2008139512 A RU2008139512 A RU 2008139512A RU 2394357 C2 RU2394357 C2 RU 2394357C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetrons
- resonator
- magnetron
- wide wall
- energy
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B9/00—Generation of oscillations using transit-time effects
- H03B9/01—Generation of oscillations using transit-time effects using discharge tubes
- H03B9/10—Generation of oscillations using transit-time effects using discharge tubes using a magnetron
Landscapes
- Microwave Tubes (AREA)
- Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике СВЧ. Техническим результатом является отсутствие водяного охлаждения, значительное снижение массогабаритных характеристик, уменьшение стоимости единицы СВЧ мощности в несколько раз. Устройство состоит из резонатора в виде отрезка прямоугольного волновода, закороченного по торцам, магнетроны расположены вплотную друг к другу на широкой стенке резонатора так, что выводы энергии магнетронов входят в резонатор через середину широкой стенки. Между выводами энергии магнетронов внутри резонатора симметрично установлены закорачивающие селекционные вставки. В другой широкой стенке резонатора, напротив каждого магнетрона, расположены излучающие щели для вывода энергии в окружающее пространство, а размер широкой стенки резонатора равен половине длины волны, соответствующей рабочей частоте магнетронов. Устройство позволяет складывать мощности N-го числа генераторов на магнетронах средней мощности для получения большей суммарной мощности в режиме взаимной синхронизации и когерентного излучения. 1 табл., 3 ил., 5 фото.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) - к сложению мощностей нескольких генераторов.
Уровень техники
Как известно, высокая стоимость мощных СВЧ-генераторов сильно тормозит разработку перспективных СВЧ-технологий и их внедрение в промышленное производство. В то же время во всем мире развернуто производство генераторов на магнетронах средней мощности (для бытовых СВЧ-печей), стоимость единицы мощности которых значительно ниже, чем стоимость единицы мощности генераторов на магнетронах большой мощности. Поэтому сложение мощностей генераторов на магнетронах является актуальной задачей с точки зрения снижения стоимости СВЧ-генераторных устройств, а также уменьшения их веса и габаритных размеров.
Однако сложение излучения магнетронов с целью увеличения мощности связано с серьезными трудностями из-за особенностей обеспечения условий взаимной синхронизации без существенного снижения кпд при их совместной работе.
Из литературы известно сложение мощностей СВЧ-генераторов на основе полупроводниковых приборов (транзисторы, диоды Ганна и т.п.) [1], а также на основе электровакуумных приборов (отражательные клистроны, магнетроны и т.п.) [2]. В частности, в работе [3] описано устройство «Многофункциональный сумматор СВЧ-мощности», работающий на 3 магнетронах средней мощности. В описанном устройстве мощности 3 генераторов складываются с использованием двойного волноводного тройника и шестигранного волновода, к тому же применяются фазовращатели в прямоугольных волноводах, обеспечивающие поляризационную развязку между генераторами. Устройство обеспечивает кпд суммирования до 95% в режиме взаимной синхронизации и одночастотных колебаний, а также в режиме многочастотных колебаний.
Недостатком этого устройства является наличие большого числа СВЧ-элементов: двойного волноводного тройника, шестигранного волновода и фазовращателей, с помощью которых достигается результат. Эти дополнительные к СВЧ-генераторам элементы приводят к увеличению материалоемкости всего устройства - повышается вес, увеличиваются габаритные размеры всего устройства и, как следствие, его стоимость.
В предлагаемом устройстве осуществляется сложение мощностей N-го числа генераторов на магнетронах средней мощности с применением прямоугольного резонатора.
Сущность изобретения
Устройство состоит из прямоугольного волновода 1, закороченного по торцам 2 (фиг.1). N-e число магнетронов 3 размещается вплотную друг к другу на широкой стенке волновода соответствующей длины L так, что выводы энергии магнетронов 4 вводятся внутрь образованного таким образом прямоугольного резонатора. Каждый магнетрон имеет собственный источник питания. Между выводами энергии магнетронов 4 симметрично располагаются селекционные вставки (штыри) 5, закорачивающие середины широких стенок. В другой широкой стенке резонатора напротив каждого магнетрона расположены излучающие щели 6 для вывода энергии в окружающее пространство.
Размер А широкой стенки прямоугольного резонатора при максимальной передаче мощности излучения магнетронов в свободное пространство равен половине длины волны, соответствующей рабочей частоте магнетронов (А=1/2λраб, получено экспериментальным путем).
Оптимальная форма и площадь излучающих щелей должна соответствовать совпадению собственной резонансной частоты ƒрез полученной системы с рабочей частотой ƒраб магнетронов (имеющих близкие рабочие частоты).
Осуществление изобретения
На фото 1-4 показано устройство для сложения мощностей 4 магнетронов (без блоков питания и вентиляторов охлаждения магнетронов), выполненное по предлагаемому изобретению. Для проверки работоспособности изобретения использовались магнетроны фирмы «Daewoo» M218 (на фото) и «Samsung» M75 S(21) с номинальной мощностью по 800 Вт. В табл.1 приведены измеренные характеристики выходной мощности Рвых и рабочей частоты λраб каждого из магнетронов фирмы «Samsung».
Табл. 1 | |||
Тип и номер магнетрона | Выходная мощность Рвых, Вт | Рабочая частота ƒраб, МГц | Примечание |
«Samsung» M.75 (S21) | |||
№1 | 775 | 2463,2 | ΣРвых=3036 Вт |
№2 | 776 | 2467,7 | |
№3 | 773 | 2460,5 | |
№4 | 712 | 2458,3 | P4мaгн.=2200 Bт |
Для обеспечения направленности излучения (предотвращения замыкания поля на собственную конструкцию) использовался рупор, который крепился к устройству со стороны широкой стенки с излучающими щелями (фото 5). На фото 2 показаны форма и расположение излучающих щелей.
Максимальное время непрерывной работы данного устройства составило более 6 часов, а суммарное время работы в процессе исследования режимов и определения характеристик превысило 50 часов.
При испытаниях данного устройства измерялись: суммарная выходная мощность излучения с помощью стационарной калориметрической нагрузки, частота излучения и его амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) волномером.
На фиг.2 показана АЧХ при одновременной работе всех четырех магнетронов, что говорит о режиме полной взаимной синхронизации.
На фиг.3 представлено распределение поля вдоль оси устройства, измеренное на расстоянии 1,2 м от среза рупора. Такое распределение поля показывает, что все магнетроны работают синхронно, а излучение является когерентным.
В течение 6 часов работы устройства температура магнетронов не превышала 120°С.
Мощность излучения устройства с четырьмя магнетронами фирмы «Samsung», измеренная стационарной калориметрической нагрузкой, равнялась Р=2200 Вт (без учета потерь на излучение в окружающее пространство). Суммарная арифметическая мощность 4 магнетронов (см. табл.1) равнялась 3036 Вт.
Литература
1. А.В.Галдецкий и др. «Сложение мощностей полевых СВЧ-транзисторов в двухсантиметровом диапазоне длин волн». «Радиотехника», 2007 г., №3, с.50-52.
2. Дейвид. «Анализ характеристик генерирующих систем». «Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями». М., Изд-во «Иностранной литературы», 1961, с.338-342.
3. Ильин С.Ч., Ильин B.C., Лобанов В.Г., Хоркина А.А. «Многофункциональный сумматор СВЧ-мощности». Тезисы докладов на Всесоюзной VI научно-практической конференции «Применение СВЧ-энергии в технологических процессах и научных исследованиях». Саратов, 11-13 июля 1991 г., с.113.
Claims (1)
- Устройство сложения мощностей N-го числа генераторов на магнетронах, состоящее из резонатора в виде отрезка прямоугольного волновода, закороченного по торцам, отличающееся тем, что магнетроны расположены вплотную друг к другу на широкой стенке резонатора так, что выводы энергии магнетронов входят в резонатор через середину широкой стенки, между выводами энергии магнетронов внутри резонатора симметрично установлены закорачивающие селекционные вставки, в другой широкой стенке резонатора напротив каждого магнетрона расположены излучающие щели для вывода энергии в окружающее пространство, а размер широкой стенки резонатора равен половине длины волны, соответствующей рабочей частоте магнетронов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008139512/09A RU2394357C2 (ru) | 2008-10-07 | 2008-10-07 | Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008139512/09A RU2394357C2 (ru) | 2008-10-07 | 2008-10-07 | Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008139512A RU2008139512A (ru) | 2010-04-20 |
RU2394357C2 true RU2394357C2 (ru) | 2010-07-10 |
Family
ID=42684809
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008139512/09A RU2394357C2 (ru) | 2008-10-07 | 2008-10-07 | Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2394357C2 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2504071C1 (ru) * | 2012-12-05 | 2014-01-10 | Сергей Иванович Кудряшов | Устройство сложения мощностей трех свч-генераторов на магнетронах |
KR20210125566A (ko) * | 2019-03-01 | 2021-10-18 | 엠더블유 매트릭스 인코포레이티드 | 마이크로파 발진기 및 이를 기반으로 하는 매트릭스형 마이크로파 발진기 |
RU208358U1 (ru) * | 2021-09-28 | 2021-12-15 | Акционерное общество "Плутон" | Генераторный модуль СВЧ - излучения |
US11363686B2 (en) | 2019-03-01 | 2022-06-14 | Mw Matrix Inc. | Microwave oscillator and matrix-type microwave oscillator based thereon |
RU220666U1 (ru) * | 2023-07-10 | 2023-09-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" | Двойной волноводный тройник |
-
2008
- 2008-10-07 RU RU2008139512/09A patent/RU2394357C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ИЛЬИН С.Н. и др. Многофункциональный сумматор СВЧ-мощности. Сб. тезисы докладов Всесоюзная VI научно-практическая конференция "Применение СВЧ-энергии в технологических процессах и научных исследованиях". - Саратов, 11-13 июня 1991 г., с.113-114. * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2504071C1 (ru) * | 2012-12-05 | 2014-01-10 | Сергей Иванович Кудряшов | Устройство сложения мощностей трех свч-генераторов на магнетронах |
KR20210125566A (ko) * | 2019-03-01 | 2021-10-18 | 엠더블유 매트릭스 인코포레이티드 | 마이크로파 발진기 및 이를 기반으로 하는 매트릭스형 마이크로파 발진기 |
EP3732504A4 (en) * | 2019-03-01 | 2021-12-15 | MW Matrix Inc. | MICROWAVE OSCILLATOR AND MATRIX-TYPE MICROWAVE OSCILLATOR BASED ON THE SAME |
US11363686B2 (en) | 2019-03-01 | 2022-06-14 | Mw Matrix Inc. | Microwave oscillator and matrix-type microwave oscillator based thereon |
KR102587829B1 (ko) * | 2019-03-01 | 2023-10-11 | 마크 타라소프 | 마이크로파 발진기 및 이를 기반으로 하는 매트릭스형 마이크로파 발진기 |
RU208358U1 (ru) * | 2021-09-28 | 2021-12-15 | Акционерное общество "Плутон" | Генераторный модуль СВЧ - излучения |
RU2809936C1 (ru) * | 2023-05-23 | 2023-12-19 | Юрий Михайлович Егоров | Концентратор свч мощностей генераторов на магнетронах |
RU220666U1 (ru) * | 2023-07-10 | 2023-09-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" | Двойной волноводный тройник |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008139512A (ru) | 2010-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102656964B1 (ko) | 솔리드 스테이트 마이크로파 생성기 및 전력 증폭기 | |
Nguyen et al. | Power-recycling feedback system for maximization of leaky-wave antennas' radiation efficiency | |
JP3831339B2 (ja) | 準光学グリッドアレイ用モード変換導波路アダプタ | |
RU2394357C2 (ru) | Устройство сложения мощностей генераторов на магнетронах | |
GB623385A (en) | Improvements in or relating to high frequency electrical systems employing wave guides | |
US7242518B1 (en) | Standing wave amplifiers and oscillators | |
AU2017355368A1 (en) | Resonant antenna for generating circularly-polarized signal with multiple modes | |
EP3503681B1 (en) | High-frequency heating device | |
Voytovich et al. | Flat cavity antenna | |
RU127553U1 (ru) | Устройство сложения мощностей трех свч генераторов на магнетронах | |
RU95898U1 (ru) | Генератор магнетронного типа | |
RU2392733C1 (ru) | Устройство для сложения мощностей двух свч генераторов на магнетронах | |
RU2454786C1 (ru) | Устройство сложения мощностей двух магнетронных генераторов на щелевой структуре | |
Zou et al. | Hybrid dielectric and iris-loaded periodic accelerating structure | |
RU2504071C1 (ru) | Устройство сложения мощностей трех свч-генераторов на магнетронах | |
CN110718767A (zh) | 一种高效平面电磁波极化转换器 | |
Churilova et al. | Potentials of the clinotron for high-power high-frequency generation | |
Hagerty et al. | A 10 GHz active annular ring antenna | |
Tong et al. | Particle simulation on high power terahertz wave generated by backward wave oscillator | |
Moussa et al. | Penrose Super-Radiance in a Synthetically Rotating Metasurface | |
Wu et al. | Design on waveguide thin lens quasi-optical power combining | |
Scarborough et al. | Active Nonlinear Impedance Surfaces for Power Generation | |
BUGAYEV et al. | Investigation of a Multiwave Čerenkov Millimeter-Wave Oscillator Producing Gigawatt Power Levels | |
Negri et al. | Hybrid-Polarized Resonant Bessel-Beam Launchers: A Leaky-Wave Design Exploiting an Efficient Semi-Analytical Matching Technique | |
Jie et al. | Study of a 325MHz 128-channel Cavity Combiner |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111008 |