RU2395132C1 - Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком - Google Patents

Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком Download PDF

Info

Publication number
RU2395132C1
RU2395132C1 RU2008144439/09A RU2008144439A RU2395132C1 RU 2395132 C1 RU2395132 C1 RU 2395132C1 RU 2008144439/09 A RU2008144439/09 A RU 2008144439/09A RU 2008144439 A RU2008144439 A RU 2008144439A RU 2395132 C1 RU2395132 C1 RU 2395132C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
microwave
microwave radiation
vacuum chamber
Prior art date
Application number
RU2008144439/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008144439A (ru
Inventor
Борис Глебович Птицын (RU)
Борис Глебович Птицын
Виктор Дмитриевич Селемир (RU)
Виктор Дмитриевич Селемир
Константин Семенович Шилин (RU)
Константин Семенович Шилин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2008144439/09A priority Critical patent/RU2395132C1/ru
Publication of RU2008144439A publication Critical patent/RU2008144439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395132C1 publication Critical patent/RU2395132C1/ru

Links

Landscapes

  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Область техники - генерирование электромагнитных волн на основе колебаний виртуального катода (ВК). Может быть использовано при создании генераторов сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Сущность изобретения: сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком содержит установленный в вакуумной камере и подключенный к внешнему источнику питания коаксиальный диод, образованный полым цилиндрическим катодом и размещенным в нем полым прозрачным для электронов анодом, соединенным с корпусом вакуумной камеры, и переходящим в устройство вывода сверхвысокочастотного излучения, в полости анода расположен гальванически связанный с катодом осевой электрод, при этом пары катод-анод и анод-осевой электрод образуют коаксиальные линии с одинаковым волновым сопротивлением, и установлены с обеспечением организации искусственной положительной обратной связи. Кроме того, эмитирующая электроны часть катода может быть установлена с возможностью осевого перемещения Образованные внутренние коаксиальные линии организуют при генерации СВЧ-излучения искусственную положительную обратную связь, приводящую к дополнительной модуляции пучка электронов. Технический результат заключается в повышении КПД генерации СВЧ-излучения за счет организации искусственной положительной обратной связи, приводящей к дополнительной модуляции электронного пучка. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к сверхвысокочастотной технике, в частности к устройствам генерации электромагнитного излучения на основе колебаний виртуального катода (ВК), и может быть использовано при создании генераторов сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения.
Известен генератор сверхвысокочастотного излучения (виркатор) [1] Селемир В.Д., Дубинов А.Е., Коновалов И.В., Макарова Н.Н.Виркатор. Патент РФ № 2123740, 1998, БИ № 35. Генератор представляет собой вакуумную камеру, в которой установлены катод и анод (анодная сетка), электрически связанные с внешним источником питания. Цилиндрическая проточка на торцевой поверхности катода и цилиндрическая часть анода, расположенная в цилиндрической проточке катода, образуют систему внутренних коаксиальных линий, организующих искусственную обратную связь в виркаторе. При подаче на катод импульса напряжения электроны инжектируются с катода и, проходя через анод, образуют за анодом виртуальный катод. Колебания электронов в потенциальной яме «катод-анод-ВК» и колебания ВК приводят к генерации СВЧ-излучения. Искусственная обратная связь способствует повышению модуляции пучка и ведет к увеличению эффективности преобразования энергии пучка в СВЧ-излучение.
Основной недостаток данной конструкции заключается в том, что волновое сопротивление радиальной линии, образованной катодом и анодом, в области формирования электронного потока неоднородно, вследствие чего модуляция потока неоднородна по координате r (радиальная координата). Это в свою очередь приводит к неоднородному в пространстве и во времени формированию ВК, что значительно понижает эффективность преобразования энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения.
Также известен генератор сверхвысокочастотного излучения [2] Селемир В.Д., Дубинов А.Е. Релятивистский СВЧ-генератор коаксиального типа на основе системы с виртуальным катодом. Патент РФ № 2040064, 1995, БИ № 20. Генератор представляет собой цилиндрическую вакуумную камеру с катодом, расположенным на ее внутренней поверхности, анодом (анодная сетка), прозрачным для электронов, выполненным в виде полого цилиндра и расположенным соосно с вакуумной камерой внутри нее, в торце вакуумной камеры выполнено окно вывода излучения. Кроме этого, генератор снабжен электродом-коллектором, представляющим собой цилиндр, расположенный внутри анодной полости вдоль оси катода и электрически соединенный с анодом. При подаче на анод импульса напряжения положительной полярности электроны инжектируются с катода и, проходя через анод, в пространстве между поверхностью анода и электрода-коллектора формируют ВК. Колебания электронов и колебания ВК приводят к генерации СВЧ-излучения.
Основной недостаток данной конструкции заключается в отсутствии искусственной волновой обратной связи, что приводит к неэффективному преобразованию энергии электронов пучка в энергию СВЧ-излучения.
Наиболее близким по конструкции к заявляемому устройству является генератор СВЧ-излучения на основе виртуального катода с радиальным пучком [3] (Жерлицын А.Г. Генерация СВЧ излучения в триоде с виртуальным катодом коаксиального типа, Письма в ЖТФ, том 16, выпуск 22, 26 ноября 1990, с.78). Генератор представляет собой систему, содержащую вакуумную камеру, в которой установлены образующие коаксиальный диод полые цилиндрические катод и анод. Анод (анодная сетка), расположенный в полости катода, выполнен в форме цилиндра, прозрачного для электронов, который крепится к волноводу, переходящему в устройство вывода СВЧ-излучения. Рассмотрен случай с установкой в полости анода металлического цилиндра (осевого электрода), электрически соединенного с катодом. Металлический цилиндр, расположенный внутри анодной полости и гальванически соединенный с катодом, анод, расположенный в полости катода и катод образуют систему внутренних коаксиальных линий. Катод и анод связаны с внешним источником питания. При подаче на катод высоковольтного импульса от источника питания, электроны инжектируются с катода и, проходя через анодную сетку, образуют внутри анодной полости виртуальный катод. Колебания электронов в потенциальной яме «катод-анод-ВК», а также осцилляции самого ВК приводят к генерации СВЧ-излучения, выводимого из волновода через устройство вывода СВЧ-излучения.
Основной недостаток данной конструкции заключается в малом КПД, связанном с неэффективным преобразованием энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения из-за несогласованных волновых сопротивлений внутренних коаксиальных линий в области распространения электромагнитной волны от области формирования ВК до места формирования электронного потока, а также из-за потерь, связанных с отсутствием искусственной положительной обратной связи, позволяющей дополнительно использовать формируемую виртуальным катодом электромагнитную волну для воздействия на электронный поток.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание усовершенствованного СВЧ-генератора с повышенным КПД генерации излучения.
Техническим результатом данного решения является повышение эффективности преобразования энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения за счет организации искусственной положительной обратной связи, приводящей к дополнительной модуляции электронного пучка.
Данный результат достигается тем, что в сверхвысокочастотном генераторе на основе виртуального катода с радиальным пучком, содержащем установленный в вакуумной камере и подключенный к внешнему источнику питания коаксиальный диод, образованный полым цилиндрическим катодом и размещенным в нем полым прозрачным для электронов анодом, соединенным с корпусом вакуумной камеры и переходящим в устройство вывода сверхвысокочастотного излучения, в полости анода расположен гальванически связанный с катодом осевой электрод, новым является то, что геометрия электродов выбрана из условия образования парами катод-анод и анод-осевой электрод коаксиальных волноводных линий с одинаковым волновым сопротивлением, при этом электроды взаимно расположены с возможностью организации искусственной положительной обратной связи.
Эмитирующая электроны часть катода может быть установлена с возможностью перемещения вдоль оси камеры.
В предложенном генераторе при подаче на катод высоковольтного импульса отрицательной полярности от источника питания, электроны инжектируются с цилиндрического катода и формируют ВК внутри анодной полости в тормозящем квазистатическом поле. Колебания электронов в потенциальной яме «катод-анод-ВК», а также осцилляции самого ВК приводят к генерации СВЧ-излучения.
Для улучшения механизма генерации СВЧ-излучения необходимо обеспечить возникновение длительной излучательной неустойчивости, причиной которой является положительная обратная связь. Осевой электрод, расположенный внутри анодной полости и гальванически соединенный с катодом, анод, расположенный в полости катода, и катод образуют систему внутренних коаксиальных линий. Цилиндрические поверхности пар катод-анод и анод-осевой электрод создают эти вложенные друг в друга коаксиальные линии. Роль внутреннего проводника пары анод-осевой электрод выполняет внешняя поверхность осевого электрода, а внутренняя поверхность анода является вторым проводником коаксиальной линии. Роль внутреннего проводника пары катод-анод выполняет внешняя поверхность анода, а внутренняя поверхность катода является вторым проводником коаксиальной линии. В таких линиях может распространяться СВЧ-волна ТЕМ-типа. ТЕМ-волна, генерируемая в области формирования ВК, распространяясь в диодную область, будет обеспечивать организацию искусственной обратной связи в диодной области генератора.
Эта ситуация реализуется при выполнении заявляемых условий. Наличие гальванической связи катода с расположенным внутри анодной полости осевым электродом обеспечивает возможность проникновения СВЧ-волны в область формирования электронного пучка и дальнейшее взаимодействие СВЧ-волны и электронного пучка. Размеры катода, анода и осевого электрода выбраны такими, что образованные ими внутренние коаксиальные волноводные линии являются линиями с одинаковым волновым сопротивлением, что обеспечивает в отличие от прототипа согласование их волновых сопротивлений. Выполнение коаксиальных линий с одинаковым волновым сопротивлением приводит к распространению СВЧ-волны в область формирования электронного пучка с минимальными потерями.
При этом расположение катода, анода и осевого электрода относительно друг друга в зазоре между катодом и осевым электродом выполнено с обеспечением организации искусственной положительной обратной связи. Совпадение фазы СВЧ-волны, генерируемой виртуальным катодом и фазы модуляции электронного потока в диодном промежутке обеспечивается длиной, проходимой СВЧ-волной по коаксиальным линиям с одинаковым волновым сопротивлением от области формирования ВК до места формирования электронного потока. В этом случае при совпадении фаз СВЧ-волн в области формирования электронного пучка возникает искусственная положительная обратная связь, что приводит к дополнительной модуляции пучка электромагнитными волнами на частоте излучения. Согласно [4] (Лебедев И.В. Техника и приборы сверхвысоких частот. Т.II. Электровакуумные приборы СВЧ. Под ред. Н.Д.Девяткова. Изд.2-е, перераб. и доп. Учебник для вузов по специальности «Электронные приборы», М.: Высшая школа, 1972, с.34) известно, что наиболее полное преобразование энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения происходит от предварительно промодулированного пучка на частоте излучения.
Выполнение катода таким образом, что часть катода, эмитирующую электроны, можно перемещать вдоль оси камеры, приводит к более точной подстройке фазы СВЧ-волны в области формирования электронного пучка. Перемещая часть катода, эмитирующую электроны, меняем длину пути для распространяющейся СВЧ-волны в область формирования электронного пучка и время ее прихода в эту область. Тем самым возможно провести более глубокую модуляцию пучка электронов.
В прототипе разница между волновыми сопротивлениями коаксиальных линий и отсутствие искусственной положительной обратной связи в области формирования электронного пучка приводит к уменьшению мощности излучения на 20 дБ.
В предлагаемом генераторе в результате дополнительной модуляции электронного пучка на частоте излучения происходит увеличение эффективности преобразования энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения, что приводит к повышению КПД генерации.
На чертеже схематично изображен СВЧ-генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком.
Заявляемый генератор имеет осевую симметрию и представляет собой вакуумную камеру 1, в которой установлен коаксиальный диод, состоящий из полого цилиндрического катода 3 с эмитирующей частью 4, закрепленного на держателе 2 и расположенного в нем полого анода 6, прозрачного для электронов, переходящего в устройство вывода СВЧ-излучения в форме рупорной антенны 7 с диэлектрическим окном 8. Кроме этого, внутри полости катода 3 и полости анода 6 установлен осевой электрод 5, гальванически связанный с катодом 3. К катодно-анодному промежутку прикладывается высоковольтное напряжение от внешнего источника питания 10 через высоковольтный ввод 11.
В качестве источника питания 10 возможно использование генератора импульсного напряжения, выполненного, например, по схеме Аркадьева-Маркса [5] (Месяц Г.А. Генерирование мощных наносекундных импульсов, М.: Атомиздат, 1972), либо взрывомагнитного генератора с обострителем напряжения на основе электрически взрываемых проводников [6] (Асиповский Э.И., Лебедев Е.Ф., Леонтьев А.А. и др. Взрывные генераторы мощных импульсов электрического тока, М.: Наука, 2002).
Устройство в режиме отражательного триода работает следующим образом. Вакуумная камера (1) и анод (6) заземлены. При подаче отрицательного импульсного напряжения от источника питания (10) через ввод (11) на цилиндрический катод (3), установленный заявляемым образом, в результате взрывной эмиссии электронный поток устремляется с эмитирующей части (4) катода (3) сквозь анод (6). В полости анода (6) в тормозящем квазистатическом поле образуется ВК (8). Колебания электронов в потенциальной яме «катод (3)-анод (6)-ВК (9)», а также осцилляции самого ВК (9) приводят к генерации СВЧ-излучения.
Часть СВЧ-излучения, распространяется к рупорной антенне (7). А волна СВЧ-излучения, распространяющаяся по системе внутренних коаксиальных линий с одинаковым волновым сопротивлением, образованных цилиндрическими поверхностями осевого электрода (5) - анода (6), анода (6) - катода (3), попадает в область формирования электронного пучка и взаимодействует с пучком электронов. При совпадении фаз СВЧ-волн в области формирования электронного пучка получается искусственная положительная обратная связь, происходит дополнительная модуляция пучка на частоте излучения, что приводит к увеличению мощности СВЧ-излучения. Перемещение эмитирующей части (4) катода (3) вдоль оси системы, приводит к более точной подстройке фазы СВЧ-волны в области формирования электронного пучка. Тем самым возможно провести более глубокую модуляцию пучка электронов. Излучение выводится через диэлектрическое окно (8) рупорной антенны (7).
В примере выполнения предложенного СВЧ-генератора на основе виртуального катода с радиальным пучком корпус вакуумной камеры, держатель катода, катод, осевой электрод, антенна выполнены из стали, анод может быть выполнен из нихромовой проволоки, выводное диэлектрическое окно - из оргстекла. Внутренние полости генератора вакуумируются до давления остаточного газа не более 10-4 Тор.
Таким образом, выбор геометрии пар катод-анод и анод-осевой электрод с образованием коаксиальных линий с одинаковым волновым сопротивлением, а также задание взаимного расположения электродов с обеспечением организации искусственной положительной обратной связи позволило, благодаря увеличению эффективности преобразования энергии пучка электронов в энергию СВЧ-излучения за счет модуляции пучка, повысить КПД сверхвысокочастотного генератора на 30%

Claims (2)

1. Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком, содержащий установленный в вакуумной камере и подключенный к внешнему источнику питания коаксиальный диод, образованный полым цилиндрическим катодом и размещенным в нем полым прозрачным для электронов анодом, соединенным с корпусом вакуумной камеры и переходящим в устройство вывода сверхвысокочастотного излучения, в полости анода расположен гальванически связанный с катодом осевой электрод, отличающийся тем, что геометрия электродов выбрана из условия образования парами катод - анод и анод - осевой электрод коаксиальных волноводных линий с одинаковым волновым сопротивлением, при этом электроды взаимно расположены с возможностью организации искусственной положительной обратной связи.
2. Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком по п.1, отличающийся тем, что эмитирующая электроны часть катода установлена с возможностью перемещения вдоль оси камеры.
RU2008144439/09A 2008-11-10 2008-11-10 Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком RU2395132C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144439/09A RU2395132C1 (ru) 2008-11-10 2008-11-10 Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144439/09A RU2395132C1 (ru) 2008-11-10 2008-11-10 Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008144439A RU2008144439A (ru) 2010-05-20
RU2395132C1 true RU2395132C1 (ru) 2010-07-20

Family

ID=42675642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144439/09A RU2395132C1 (ru) 2008-11-10 2008-11-10 Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395132C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178718U1 (ru) * 2017-12-04 2018-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Свч-генератор на многоскоростных электронных потоках

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖТФ, т.16, вып.22, 1990, с.78. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178718U1 (ru) * 2017-12-04 2018-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Свч-генератор на многоскоростных электронных потоках

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008144439A (ru) 2010-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mesyats et al. The RADAN series of compact pulsed power generators and their applications
WO1989010000A2 (en) Plasma-assisted high-power microwave generator
Zhang et al. The breakdown characteristics of single-gap pseudospark discharge under nanosecond pulsed voltages
EP0400089B1 (en) Improved plasma wave tube
RU2010127452A (ru) Способ генерации тормозного излучения с поимпульсным переключением энергии и источник излучения для его осуществления
US3946236A (en) Energetic electron beam assisted X-ray generator
Mumtaz et al. Numerical study on the formation of second virtual cathode by using different material floating zone plate inside drift tube region
US5552672A (en) Magnetron construction particularly useful as a relativistic magnetron
RU2395132C1 (ru) Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком
RU2387039C1 (ru) Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом
Choi et al. Characteristics of diode perveance and vircator output under various anode-cathode gap distances
Sung et al. Influence of anode-cathode gap distance on output characteristics of high-power microwave from coaxial virtual cathode oscillator
US4918325A (en) Fast risetime pulse power system
US4978889A (en) Plasma wave tube and method
RU2297688C1 (ru) Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком
RU2540983C1 (ru) Запаянная нейтронная трубка
Loza et al. Increase in the average radiation power of a plasma relativistic microwave generator
RU2134920C1 (ru) Отражательный триод
RU2334302C2 (ru) Сверхвысокочастотный генератор магнетронного типа
RU2387040C1 (ru) Виркатор на основе радиального пучка
RU2195738C2 (ru) Генератор сверхвысокочастотного излучения
RU2321098C1 (ru) Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода
RU2239257C1 (ru) Диодный узел для генератора сверхвысокочастотного излучения
RU2352014C1 (ru) Виркатор с радиальным сходящимся пучком
RU46126U1 (ru) Релятивистский свч-генератор