RU2611574C2 - Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона - Google Patents

Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2611574C2
RU2611574C2 RU2015132270A RU2015132270A RU2611574C2 RU 2611574 C2 RU2611574 C2 RU 2611574C2 RU 2015132270 A RU2015132270 A RU 2015132270A RU 2015132270 A RU2015132270 A RU 2015132270A RU 2611574 C2 RU2611574 C2 RU 2611574C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrons
electromagnetic radiation
photocathode
radiation
spectrum
Prior art date
Application number
RU2015132270A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015132270A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Лазарев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2015132270A priority Critical patent/RU2611574C2/ru
Publication of RU2015132270A publication Critical patent/RU2015132270A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611574C2 publication Critical patent/RU2611574C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J23/00Details of transit-time tubes of the types covered by group H01J25/00
    • H01J23/02Electrodes; Magnetic control means; Screens

Landscapes

  • Common Detailed Techniques For Electron Tubes Or Discharge Tubes (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Способ генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона относится к технике СВЧ и может быть использован при разработке генераторов мощных широкополосных электромагнитных импульсов в сантиметровом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. На электроды фотодиода подают импульс напряжения, фотокатод наклонно облучают импульсным лазерным излучением, в результате чего с катода эмитируются электроны, которые ускоряются в вакуумированном межэлектродном промежутке, изменяют спектр электромагнитного излучения и снижают потери электронов, размещая экранирующий электрод вне разрядного промежутка. Технический результат - расширение спектра электромагнитного излучения. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при разработке генераторов мощных электромагнитных импульсов (ЭМИ) в сантиметровом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн.
Известен способ генерации импульсов СВЧ-излучения в приборе с виртуальным катодом (ВК) (Hwang G.S., Wu M.W., Song P.S., Hou W.S. "High power microwave generation from a tunable radially extracted vircator", J. Appl. Phys., 1991, №69(3), p. 1247). Этот способ генерации заключается в том, что в диодной области прибора создается импульсный электронный пучок с током выше предельного, который инжектируется через сетчатый анод в пространство дрейфа, где из-за действия объемного заряда электронов формируется виртуальный катод (ВК). Часть электронов отражается от ВК и совершает колебательное движение между реальным и виртуальным катодами. Энергия этих электронов передается электромагнитному полю. Параметры и положение ВК осциллируют во времени и также вносят вклад в энергию излучения. Основным недостатком этого способа является низкая (около нескольких процентов) эффективность преобразования энергии электронного пучка в энергию излучения, связанная, в частности, с быстрым ослаблением электронного пучка из-за ухода на стенки прибора.
Наиболее близким и выбранным в качестве прототипа является способ генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона, описанный в работе Ю.Н. Лазарева, П.В. Петрова, «Генератор ЭМИ СВЧ диапазона на основе сверхсветового источника», ЖЭТФ, 1999, т. 115, с. 1689, основанный на использовании для генерации ЭМИ разряда высоковольтного фотодиода, инициируемого лазерным излучением, наклонно падающим на фотокатод. Он позволяет получить мощный широкополосный направленный импульс электромагнитного излучения.
К недостаткам данного технического решения, снижающим его практическое использование, можно отнести невозможность генерации иного ЭМИ, кроме широкополосного, и потерю части ускоренных электронов в процессе формирования виртуального катода. Эти электроны, попадая в системы ввода ЛИ и вывода ЭМИ, ухудшают их характеристики и снижают срок эксплуатации.
Задача настоящего изобретения заключается в создании способа, имеющего более высокую потребительскую привлекательность, позволяющего с одной стороны получать импульсы ЭМИ СВЧ диапазона различной спектральной формы (монохроматические, узкополосные, широкополосные), с другой - существенно снизить уход электронов из области генерации ЭМИ.
Поставленная задача решается тем, что в способе генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона, заключающемся в том, что на электроды фотодиода подают импульс напряжения, фотокатод наклонно облучают импульсным лазерным излучением, в результате чего с катода эмитируются электроны, которые ускоряются в вакуумированном межэлектродном промежутке, изменяют спектр электромагнитного излучения и снижают потери электронов, размещая экранирующий электрод вне разрядного промежутка.
Кроме того, импульсное лазерное излучение пропускают через диэлектрик, размещенный между фотокатодом и анодом.
Технический результат заявляемого способа состоит в генерации ЭМИ, спектр которого может изменяться в очень широких пределах, в снижении скорости деградации систем ввода ЛИ и вывода ЭМИ, вследствие уменьшения потерь электронов. Экранирующий электрод обеспечивает либо поглощение дошедших до него электронов, либо отражение прошедших через анод электронов назад в разрядный промежуток, благодаря действию тормозящего поля, приложенного между анодом и электродом, что изменяет динамику движения электронов и, как следствие, спектр генерируемого излучения. Если импульс ЛИ выбивает лишь часть электронов из фотокатода, то под действием ускоряющего поля разрядного промежутка, тормозящего поля между электродом и анодом, и поля объемного заряда сгусток эмитированных электронов колеблется возле анода, испуская ЭМИ, спектр которого зависит от параметров приложенного электрического поля и относительной величины эмитированного заряда. Наличие диэлектрика между анодом и фотокатодом увеличивает емкость разрядного промежутка и плотность заряда, который может быть снят с фотокатода.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки (а именно, изменение спектра электромагнитного излучения и снижение потери электронов, размещение экранирующего электрода вне разрядного промежутка, а также использование диэлектрика для увеличения снимаемого заряда) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Настоящее изобретение иллюстрируется конкретными примерами, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения приведенными совокупностями существенных признаков требуемого результата.
На фиг. 1 приведены данные расчета спектра d2p/dt2 для триода. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=N, N=1, 2, 3, α/σ<<1.
На фиг. 2 представлены результаты расчета спектра пачки из 5 импульсов. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1, α/σ<<1.
На фиг. 3 приведены результаты расчета спектра пачки из 10 импульсов. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1, α/σ<<1.
На фиг. 4 представлены результаты расчета спектра пачки из 10 импульсов. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=2, α/σ<<1.
На фиг. 5 приведены данные расчета спектра d2p/dt2 для триода. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1/N, N=1, 2, 3, 4, α/σ<<1.
На фиг. 6 представлены результаты расчета спектра пачки из 10 импульсов. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1/N, N=2, α/σ<<1.
На фиг. 7 приведены результаты расчета спектра пачки из 10 импульсов. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1/N, N=4, α/σ<<1.
На фиг. 8 представлены результаты расчета доли излученной энергии как функции числа колебаний электронов,
Figure 00000001
На фиг. 9 представлена зависимость от времени координаты электрона,
Figure 00000002
На фиг. 10 представлены результаты расчета спектра пачки из 5 импульсов с учетом влияния излучения. Тормозящее поле E=E0/ξ, ξ=1, βT0=0.1, α/σ<<1
Физические основы предложенного изобретения поясняются ниже.
Поскольку размеры рассматриваемого источника значительно больше характерной длины волны излучения, то изучение такого источника сводится к изучению разряда бесконечного плоского фототриода.
Фототриод. Генерация ЭМИ при частичном снятии заряда с фотокатода.
Рассмотрим бесконечный плоский фототриод с разностью потенциалов ϕ0=E0L между фотокатодом и анодом. Пусть под действием наклонно падающего ЛИ эмитируется очень короткий импульс электронов (длительность импульса <<
Figure 00000003
), такой, что
Figure 00000004
На промежутке шириной ξL над анодом между третьим электродом и анодом задано тормозящее электроны поле с амплитудой Е0/ξ. Анод прозрачен для ЭМИ.
Лазерное излучение обеспечивает образование необходимого количества электронов и благодаря катоду в форме фокусирующего ЛИ зеркала - синхронизацию излучения, испускаемого различными частями электронного пучка.
Лазерное излучение, выбивая из фотокатода электроны, создает вблизи его поверхности слой эмитированных электронов с поверхностной плотностью заряда α. Так как α/σ<<1, то поле Esc, создаваемое зарядом эмитированных электронов,
Figure 00000005
слабо влияет на их движение.
Поэтому, описывая движение эмитированных электронов, можно считать, что все они движутся с одинаковой скоростью. Внутри фотодиода со скоростью
Figure 00000006
вне фотодиода со скоростью
Figure 00000007
Помимо слабого торможения действие собственного поля Esc увеличивает толщину образуемого электронами слоя. Поскольку голова слоя к моменту времени t пройдет расстояние:
Figure 00000008
а хвост - расстояние:
Figure 00000009
то толщина слоя в момент времени t будет
Figure 00000010
а в момент времени Т0
Figure 00000011
Таким образом, приближенно, слой эмитированных электронов можно считать бесконечно тонким и использовать для плотности тока следующее выражение
Figure 00000012
Для вычисления значений электромагнитного поля требуются производные по времени от поверхностной плотности дипольного момента. Поскольку по определению
Figure 00000013
, w - область существования тока,
то в рассматриваемом случае
Figure 00000014
Соответственно для второй производной будет справедливо следующее выражение:
Figure 00000015
Поскольку поток энергии электромагнитного излучения фотоэмиссионного источника определяется выражением:
Figure 00000016
то с единицы площади рассматриваемого источника за одно колебание будет излучена электромагнитная энергия:
Figure 00000017
Импульс ускоренных электронов имеет энергию (на единицу площади источника):
Figure 00000018
Следовательно, за одно колебание излучается доля энергии электронов
Figure 00000019
При η>>1 для трансформации энергии электронов в энергию ЭМИ потребуется M~1/η>>1 колебаний.
Если бы в процессе излучения скорость электронов оставалась постоянной, то спектр электромагнитного излучения, испущенного в течение M>>1 колебаний, был бы близок к спектру, состоящему из нескольких сравнительно узких линий, ширина которых уменьшается ∝1/М (см. фиг. 1-7).
Однако вследствие излучения (10) энергия электронов уменьшается
Figure 00000020
и вместо колебаний с постоянной амплитудой имеют место затухающие колебания с уменьшающимся периодом колебаний (см. фиг. 8, 9). Это приводит к уширению спектральных линий (см. фиг. 10). Тем большему, чем больше декремент затухания β.
Какие последствия вызовет размещение между анодом и фотокатодом диэлектрика? При диэлектрической проницаемости разрядного промежутка εef и сохранении разности потенциалов ϕ0 плотность заряда на фотокатоде вырастет в εef раз, электрическое поле между анодом и фотокатодом останется тем же самым Е0, а максимальное значение поля объемного заряда при прежней плотности эмитированного заряда α уменьшится в εef раз. Отсюда и из полученных результатов следует, что пространственная, временная и энергетическая ширина электронного пучка, пересекающего анод, уменьшится в εef раз. То есть существенно улучшится качество пучка, что очень важно для генерации монохроматического ЭМИ. Кроме того, без диэлектрика отношение α/σ≤1, (σ=Е0/4π), с диэлектриком max (α/σ)=εef>>1. Как известно, чем больше плотность тока пучка превышает предельную, тем выше амплитуда плотности дипольного момента и сильнее зависимость от времени (Ю.Н. Лазарев, Ю.Г. Сырцова, «Электродинамика разряда плоского фотодиода при наклонном падении инициирующего лазерного импульса», ЖЭТФ, 2012, т. 141, с. 177). Следовательно, тем интенсивнее и жестче будет генерируемое излучение.
Результаты исследования разряда плоского фототриода, инициируемого плоским потоком ЛИ, наклонно падающим на фотокатод, показывают, что при неполном снятии заряда с фотокатода сгусток эмитированных электронов колеблется возле анода, испуская ЭМИ, спектр которого зависит от параметров приложенного электрического поля и относительной величины эмитированного заряда α/σ. Может быть получено как монохроматическое излучение, так и узкополосное или широкополосное излучение.
Таким образом, источник электромагнитного излучения, использующий для генерации ЭМИ разряд фототриода с диэлектриком между фотокатодом и анодом или без него, позволяет получать ЭМИ, спектр которого может изменяться в существенно более широких пределах, чем спектр ЭМИ в известном техническом решении. Кроме того, наличие экранирующего электрода приводит к уменьшению потерь электронов и снижению скорости деградации систем ввода ЛИ и вывода ЭМИ, поскольку электроны не могут выйти из области, ограниченной фотокатодом и экранирующим электродом.
Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность осуществления способа генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона и способность обеспечения достижения усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Способ генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона, заключающийся в том, что на электроды фотодиода подают импульс напряжения, фотокатод наклонно облучают импульсным лазерным излучением, в результате чего с катода эмитируются электроны, которые ускоряются в вакуумированном межэлектродном промежутке, отличающийся тем, что изменяют спектр электромагнитного излучения и снижают потери электронов, размещая экранирующий электрод вне разрядного промежутка.
2. Способ изобретения по п. 1, отличающийся тем, что импульсное лазерное излучение пропускают через диэлектрик, размещенный между фотокатодом и анодом.
RU2015132270A 2015-08-03 2015-08-03 Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона RU2611574C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132270A RU2611574C2 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132270A RU2611574C2 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015132270A RU2015132270A (ru) 2017-02-08
RU2611574C2 true RU2611574C2 (ru) 2017-02-28

Family

ID=58453567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015132270A RU2611574C2 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611574C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995020241A1 (en) * 1994-01-21 1995-07-27 Photolelectron Corporation X-ray source with shaped radiation pattern
WO2006037918A2 (fr) * 2004-10-05 2006-04-13 Commissariat A L'energie Atomique Dispositif generateur d'ondes hyperfrequences a cathode virtuelle oscillante
RU2388100C1 (ru) * 2008-12-15 2010-04-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Генератор электромагнитных импульсов
RU2488909C2 (ru) * 2011-07-06 2013-07-27 Юрий Николаевич Лазарев Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона и устройство для его осуществления
RU2552518C2 (ru) * 2013-10-15 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995020241A1 (en) * 1994-01-21 1995-07-27 Photolelectron Corporation X-ray source with shaped radiation pattern
WO2006037918A2 (fr) * 2004-10-05 2006-04-13 Commissariat A L'energie Atomique Dispositif generateur d'ondes hyperfrequences a cathode virtuelle oscillante
RU2388100C1 (ru) * 2008-12-15 2010-04-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Генератор электромагнитных импульсов
RU2488909C2 (ru) * 2011-07-06 2013-07-27 Юрий Николаевич Лазарев Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона и устройство для его осуществления
RU2552518C2 (ru) * 2013-10-15 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖЭТФ, 1999, т.115, с.1689. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015132270A (ru) 2017-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mikhailova et al. Isolated attosecond pulses from laser-driven synchrotron radiation
Zhuo et al. Terahertz generation from laser-driven ultrafast current propagation along a wire target
Kassier et al. Photo-triggered pulsed cavity compressor for bright electron bunches in ultrafast electron diffraction
US9370085B2 (en) Compact, all-optical generation of coherent X-rays
Champeaux et al. 3-D PIC numerical investigations of a novel concept of multistage axial vircator for enhanced microwave generation
Gonoskov et al. Multicascade Proton Acceleration by a Superintense Laser Pulse in the Regime<? format?> of Relativistically Induced Slab Transparency
Ibbotson et al. Investigation of the role of plasma channels as waveguides for laser-wakefield accelerators
Curtis et al. Ion acceleration and DD fusion neutron generation in relativistically transparent deuterated nanowire arrays
JP4822267B2 (ja) 二帯域短パルス高輝度光源装置
Welch et al. Transport of a relativistic electron beam in gas and plasma-filled focusing cells for X-ray radiography
Cao et al. Nonlinear laser focusing using a conical guide and generation of energetic ions
RU2488909C2 (ru) Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона и устройство для его осуществления
RU2611574C2 (ru) Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона
Bratchikov et al. X-ray radiation from the volume discharge in atmospheric-pressure air
Wani et al. Self-focusing/defocusing of chirped gaussian laser beam in collisional plasma with linear absorption
RU2562831C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
Lamač et al. Anomalous relativistic emission from self-modulated plasma mirrors
Ong et al. Feasibility studies of an all-optical and compact γ-ray blaster using a 1 PW laser pulse
RU2552518C2 (ru) Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения свч диапазона
Loza et al. Increase in the average radiation power of a plasma relativistic microwave generator
Cherepenin et al. Dynamics and radiation of thin foil in the field of super-intense laser pulse
Bulanov et al. Relativistically strong electromagnetic radiation in a plasma
Nagao et al. High-power microwave generation by double-anode virtual cathode oscillator
Filatov et al. Simulation of oscillatory processes in a beam-plasma system with a virtual cathode in gas-filled interaction space
Krushelnick et al. Laser wakefield plasma accelerators