RU2501146C1 - Способ генерации электромагнитного излучения - Google Patents

Способ генерации электромагнитного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2501146C1
RU2501146C1 RU2012130121/07A RU2012130121A RU2501146C1 RU 2501146 C1 RU2501146 C1 RU 2501146C1 RU 2012130121/07 A RU2012130121/07 A RU 2012130121/07A RU 2012130121 A RU2012130121 A RU 2012130121A RU 2501146 C1 RU2501146 C1 RU 2501146C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
frequency
langmuir
electromagnetic radiation
oscillations
Prior art date
Application number
RU2012130121/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Васильевич Аржанников
Манфред Каспар Андреас Тумм
Александр Владимирович Бурдаков
Владимир Валерьевич Поступаев
Станислав Леонидович Синицкий
Иван Анатольевич Иванов
Игорь Валерьевич Тимофеев
Сергей Александрович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Priority to RU2012130121/07A priority Critical patent/RU2501146C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501146C1 publication Critical patent/RU2501146C1/ru

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике генерации электромагнитного излучения с перестройкой частоты генерации в широком интервале значений и может быть использовано в системах локации, передачи энергии на большие расстояния. Заявленный способ генерации электромагнитного излучения большой мощности осуществляется путем накачки высокого уровня ленгмюровских колебаний в плазме сильноточным электронным пучком и трансформации этих колебаний в ходе нелинейных плазменных процессов в электромагнитные волны с частотой, соответствующей плазменной или удвоенной плазменной частотам. Техническим результатом заявленного способа является обеспечение возможности достижения большой мощности электромагнитного излучения в миллиметровой, субмиллиметровой и терагерцовой областях (в диапазоне частот от десятков гигагерц до терагерца) с возможностью быстрой (за время ~10-7 с) управляемой перестройки частоты генерируемого излучения при плотности мощности генерируемого излучения в этом случае порядка сотен киловатт на см3 плазмы при частоте излучения более 500 ГГц. 1 ил.

Description

Область техники.
Изобретение относится к технике генерации электромагнитного излучения с перестройкой частоты генерации в широком интервале значений и может быть использовано в системах локации, передачи энергии на большие расстояния.
Уровень техники.
Известны способы генерации электромагнитного (ЭМ) излучения диапазона десятков и сотен гигагерц, которые базируются на торможении электронов в электрическом (клистроны, оротроны, и т.д.) или в магнитном поле (гиротроны, МСЭ…). В указанных устройствах (генераторах) электронные пучки отдают энергию ЭМ колебаниям в условиях высокого вакуума, и частотные характеристики излучения определяются геометрией электродинамической системы, параметрами статического электрического и магнитного поля, а также пучка (A.V. Gaponov-Grekhov, V.L. Granatsteein, 1994, Application of high-power microwaves. Artech House, Boston, London), [1]. Существуют устройства, в которых присутствие в электродинамической системе специально созданного слоя плазмы изменяет ее частотные характеристики, но оставляет неизменным механизм передачи энергии от пучка к электромагнитной волне (Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ электроника, М: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана) [2].
Во всех указанных выше устройствах значительная перестройка частоты может осуществляться только изменением геометрии электродинамической системы и статических полей и весьма слабо параметрами активной среды, т.е. пучка. К тому же в этих устройствах крайне затруднена техническая реализация продвижения в область частот выше 300 ГГц.
В то же время в космических и лабораторных исследованиях уже наблюдали электромагнитное излучение из плазменных образований, которое возникает в результате возбуждения в ней пучками электронов ленгмюровских колебаний большой амплитуды и последующей трансформации энергии этих колебаний в электромагнитное излучение в ходе нелинейных процессов в плазме (D.A. Gumett and R.R.Anderson, Science 194, 1159 (1976)) [3], (D.A. Whelan and R.L. Stenzel, Phys. Rev. Lett. 47, 95 (1981)) [4], (А.В. Baranga, G. Benford, D. Tzach, and K. Kato, Phys. Rev. Lett. 54, 1377 (1985)). [5]. В этих условиях частота генерации электромагнитного излучения определяется плотностью плазмы и слабо зависит от других параметров генерирующего устройства. Поскольку скорость нелинейных процессов генерации электромагнитных волн в турбулентной плазме существенно зависит от отношения плотности энергии ленгмюровских колебаний к плотности тепловой энергии плазмы, увеличение мощности излучения в лабораторных пучково-плазменных экспериментах может быть достигнуто за счет увеличения этого параметра и перехода в режим сильной турбулентности.
В проведенных экспериментах последних лет (L.N. Vyacheslavov, V.S. Burmasov, I.V. Kandaurov, E.P. Kruglyakov, O.I. Meshkov, S.S. Popov and A.L. Sanin, Plasma Phys. Control. Fusion 44, B279 (2002) [6]; (A.V. Arzhannikov, A.V. Burdakov, S.A. Kuznetsov, M.A. Makarov, K.I. Mekler, V.V. Postupaev, A.F. Rovenskikh, S.L. Sinitsky, and V.F. Sklyarov, Fusion Sci. Technol. 59(1T), 74 (2011)) [7] и модельном теоретическом рассмотрении процесса нелинейной генерации ЭМ волн в плазме (I.V.Timofeev, Phys. Plasmas 19, 044501 (2012)) [8]; (A.V. Arzhannikov, I.V. Timofeev, arXiv:1205.4081v1 [physics.plasm-ph) [9] данное положение получило однозначное подтверждение.
Задача изобретения и технический результат.
Задачей изобретения является создание способа генерации ЭМ излучения большой мощности путем накачки высокого уровня ленгмюровских колебаний в плазме сильноточным электронным пучком и трансформации этих колебаний в ходе нелинейных плазменных процессов в электромагнитные волны с частотой, соответствующей плазменной или удвоенной плазменной частотам.
Технический результат заявляемого способа состоит в возможности достижения большой мощности электромагнитного излучения в миллиметровой, субмиллиметровой и терагерцовой областях (в диапазоне частот от десятков гигагерц до терагерца). При этом в предлагаемом способе имеется возможность быстрой (за время ~10-7 с) управляемой перестройки частоты генерируемого излучения. Плотность мощности генерируемого излучения в этом случае достигает сотен киловатт на см3 плазмы при частоте излучения более 500 ГГц.
Поставленная задача решается путем создания в магнитном поле плазменного столба с длиной в несколько метров с заданной плотностью в широком (1013-5 1015 см-3) интервале значений и пропускания но нему пучка релятивистских электронов с высокой (от 0.1 до 10 кА/см2 в соответствии с плотностью плазмы) плотностью тока и малой (не более чем 10-1) угловой расходимостью, таким образом в плазме накачивают ленгмюровские колебания до уровня турбулентности выше, чем 10-2, обеспечивающего необходимую плотность мощности в потоке электромагнитного излучения, выходящего из плазмы.
Технический результат обеспечивается совокупностью заявляемых признаков:
1. Пучок электронов с плотностью тока в диапазоне от 0.1 до 10 кА/см2 позволяет создать необходимую плотность плазмы (1013-5 1015 см-3), которая задается в зависимости от требуемого значения частоты генерируемого электромагнитного излучения, и накачивает в плазме ленгмюровские колебания до достижения такого уровня значений амплитуды, при котором происходит слияние двух ленгмюровских колебаний в одну электромагнитную волну с удвоенной ленгмюровской частотой, которая при заданном значении плотности плазмы дает требуемое значение частоты электромагнитного излучения.
2. Необходимую плотность плазмы np определяют в зависимости от требуемого значения частоты генерируемого электромагнитного излучения f по формуле:
…np=1,26 10-8 f2,
где плотность плазмы np- в единицах см-3, а частота f - в Гц.
В указанных пределах плотности плазмы, достигается частота генерируемого излучения от 100 ТТц до 1 ТГЦ
3. Управляемое изменение значения частоты генерируемого излучения в несколько раз за времена масштаба 10-7 секунды обеспечивается заданным изменением во времени значения плотности плазмы.
4. При заявляемых значениях плотности тока в пучке электронов (от 0.1 до 10 кА/см2) и малой угловой расходимости (не более, чем 10-1), происходит накачка ленгмюровских колебаний до состояния сильной ленгмюровской турбулентности более, чем 10-2, которое определяется как отношение плотности энергии ленгмюровских колебаний к плотности тепловой энергии плазмы.
5. Генерация электромагнитного излучения на плазменной и удвоенной плазменной частотах осуществляется в результате нелинейных процессов в плазме в условиях сильной ленгмюровской турбулентности.
6. Вывод излучения из плазмы на удвоенной плазменной (ленгмюровской) частоте обеспечивается превышением длины свободного пробега этого излучения в несколько раз по сравнению с характерным поперечным размером плазменного облака, где осуществляется генерация.
7. Поперечное удержание плазмы и пучка осуществляется сильным магнитным полем, создаваемом соленоидом.
8. Генерация пучка релятивистских электронов с необходимой плотностью тока в плазме обеспечивается ускорителями прямого действия при длительности импульса более 10-7 с, которая дает возможность достигнуть высокой температуры плазмы в ходе пропускания пучка по плазме, и тем самым получить высокий уровень плотности энергии ленгмюровских колебаний.
9. Управляемое изменение значения частоты генерируемого излучения в несколько раз за время масштаба 10-7 секунды обеспечивается заданным изменением во времени значения плотности плазмы.
Описание изобретения.
Описание изобретения поясняется фигурой 1.
На Фиг.1 показана схема генерации электромагнитного излучения в плазме
1 - плазменный столб, удерживаемый в магнитном ноле длинного соленоида;
2 - пучок электронов, пропускаемый через плазму с большой плотностью тока;
3 - соленоид, создающий необходимое магнитное поле;
4 - ленгмюровские колебания в плазме, накачиваемые пучком в результате пучковой неустойчивости;
5 - электромагнитное излучение, генерируемое в результате конверсии ленгмюровских волн в ходе нелинейных плазменных процессов и выходящее из плазмы в свободное пространство;
6 - прозрачная для излучения вакуумная камера, позволяющая его вывод из области генерации в плазме в свободное пространство.
Предлагаемый способ генерации излучения реализуется следующим образом:
Плазменный столб (1) с необходимой плотностью частиц создают в магнитном поле соленоида (3) либо перед инжекциен пучка, либо самим пучком (2) в ходе его инжекции. Пропускаемый по плазме пучок электронов накачивает в плазме ленгмюровские колебания (4) большой амплитуды, за счет которых растет тепловая энергия единицы объема плазмы, а вместе с ней происходит рост плотности энергии самих ленгмюровских колебаний. Нелинейное взаимодействие ленгмюровских колебаний при сильной турбулентности в плазме приводит к генерации в ней электромагнитных волн (5), плотность мощности потока которых из плазмы также растет с ростом плотности энергии ленгмюровских колебаний. Генерируемые в плазме электромагнитные волны имеют длину пробега в ней существенно больше, чем ее пространственные размеры и выделенную угловую направленность, что позволяет выпускать поток электромагнитного излучения из магнитной ловушки, где удерживаются пучок и плазма, в свободное пространство через прозрачную для получения вакуумную камеру (6).

Claims (1)

  1. Способ генерации в плазме мощного электромагнитного излучения, основанный на трансформации энергии ленгмюровских колебаний в электромагнитное излучение за счет слияния двух ленгмюровских волн в условиях сильной турбулентности, отличающийся тем, что в магнитном поле соленоида создают плазменный столб в интервале значений плотности плазмы от 1013 до 5·1015 см-3, осуществляют накачку в такой плазме колебаний до необходимого уровня (более, чем 10-2) ленгмюровской турбулентности путем пропускания пучка релятивистских электронов с плотностью тока в интервале от 0,1 до 10 кА/см2 в соответствии с плотностью плазмы, что обеспечивает необходимую плотность мощности в потоке выходящего из плазмы электромагнитного излучения.
RU2012130121/07A 2012-07-16 2012-07-16 Способ генерации электромагнитного излучения RU2501146C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130121/07A RU2501146C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ генерации электромагнитного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130121/07A RU2501146C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ генерации электромагнитного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2501146C1 true RU2501146C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49711176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130121/07A RU2501146C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ генерации электромагнитного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2501146C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239255C2 (ru) * 2002-12-17 2004-10-27 Государственное научное учреждение НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете Супер-релтрон
RU2252478C2 (ru) * 2003-03-03 2005-05-20 Титов Александр Александрович Генератор электромагнитного излучения с перестраиваемой частотой стимулированного излучения
US20100072829A1 (en) * 2008-09-24 2010-03-25 James Stephen Mason Lens Array Module

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239255C2 (ru) * 2002-12-17 2004-10-27 Государственное научное учреждение НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете Супер-релтрон
RU2252478C2 (ru) * 2003-03-03 2005-05-20 Титов Александр Александрович Генератор электромагнитного излучения с перестраиваемой частотой стимулированного излучения
US20100072829A1 (en) * 2008-09-24 2010-03-25 James Stephen Mason Lens Array Module

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shin et al. Particle-in-cell simulation analysis of a multicavity W-band sheet beam klystron
Park et al. Experimental study of a Ka-band gyrotron backward-wave oscillator
Li et al. Compact narrow-band THz radiation source based on photocathode rf gun
Ju et al. Characterization of Cesium Iodide-Coated Carbon-Fiber Aluminum Cathode for an $ S $-Band High-Efficiency Vircator
Thumm Free-electron masers vs. gyrotrons: prospects for high-power sources at millimeter and submillimeter wavelengths
RU2501146C1 (ru) Способ генерации электромагнитного излучения
Balkcum et al. High-power coaxial ubitron oscillator: Theory and design
Wang et al. High quality beam produced by tightly focused laser driven wakefield accelerators
Gallerano et al. The physics of and prospects for THz-Compact FELs
Litvin et al. Plasma high-current generator of wideband high-power microwaves with magnetic self-insulation
Loza et al. Increase in the average radiation power of a plasma relativistic microwave generator
Glyavin et al. Russian gyrotrons: overview and challenge
Dubinov et al. PIC simulation of the high-power microwave radiation in a radial-type reflex triode with a converging magnetized electron beam
Kurkin et al. Optimization of the double-gap vircator with electromagnetic feedback in CST particle studio
Yefimov et al. Theoretical model and experimental observation of resonance generation of free electron laser
Soltani Gishini et al. THz Radiation Generation via the Interaction of Ultra‐short Laser Pulses with the Molecular Hydrogen Plasma
Frolov et al. Simulation of axial virtual cathode oscillator with photonic crystal foil grid structure output in CST Particle Studio
Chupikov et al. Vircator efficiency enhancement assisted by plasma
Vikharev et al. Multipactor discharge in crossed fields in a cylindrical cavity for the 3-cm wavelength band
Vilkov et al. A study of generation of wideband chaotic radiation in a W-band traveling-wave tube with delayed feedback
Bogdankevich et al. Nonlinear dynamics of beam–plasma instability in a finite magnetic field
RU2608544C1 (ru) Усилитель мощных свч сигналов
Rak et al. High-efficiency virtual cathode oscillator with photonic crystal
Petrik et al. 3D simulation of electron beam squeezed-state generation in a two-section drift tube and analysis of its characteristics
Zhang et al. Status and Ongoing Development of a kW-level Broadband W-band Gyro-TWA