RU2624000C2 - Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом - Google Patents

Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом Download PDF

Info

Publication number
RU2624000C2
RU2624000C2 RU2015145958A RU2015145958A RU2624000C2 RU 2624000 C2 RU2624000 C2 RU 2624000C2 RU 2015145958 A RU2015145958 A RU 2015145958A RU 2015145958 A RU2015145958 A RU 2015145958A RU 2624000 C2 RU2624000 C2 RU 2624000C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
discharge
hollow cathode
chamber
generator
Prior art date
Application number
RU2015145958A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015145958A (ru
Inventor
Дмитрий Викторович Вялых
Александр Евгеньевич Дубинов
Виктор Станиславович Жданов
Игорь Львович Львов
Сергей Александрович Садовой
Виктор Дмитриевич Селемир
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 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" (Госкорпорация "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" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2015145958A priority Critical patent/RU2624000C2/ru
Publication of RU2015145958A publication Critical patent/RU2015145958A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624000C2 publication Critical patent/RU2624000C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/02Details

Landscapes

  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высокочастотной техники. Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру, образованную электродами - полым катодом и анодом, к электродам камеры подключены источник питания и электрическая нагрузка, к камере подсоединена система создания газоразрядной среды. В качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ с более высоким, чем у кислорода, значением энергии сродства молекулы к электрону. В частности, в варианте реализации генератора в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ SF6 (элегаз). Технический результат - увеличение мощности излучения ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом за счет повышения величины напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора, путем использования рабочего газа, у которого эффективность образования заряженных частиц меньше, чем у воздуха. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения.
Разряд с полым катодом [Москалев Б.И. Разряд с полым катодом. - М.: Энергия, 1969] имеет следующую особенность - при определенных условиях (то есть при определенных геометрических параметрах полости, при значениях давления разрядного газа, лежащих в определенном диапазоне, и при превышении определенного порога плотности тока разряда) в процессе его развития происходит ВЧ-модуляция разрядного напряжения [Arbel D., Bar-Lev Z., Felsteiner J., Rosenberg A., Slutsker Ya. Z. "Collisionless Instability of the Cathode Sheath in a Hollow-Cathode Discharge", Physical Review Letters. 1993. V. 71. №18. P. 2919], при этом амплитуда ВЧ-модуляций напряжения разряда может достигать 100% от величины напряжения разряда.
Известны генераторы ВЧ-излучения на основе разряда с полым катодом, аналогичные данному генератору (например, [Булычев С.В., Вялых Д.В., Дубинов А.Е. и др. "Результаты исследований генераторов мощных ВЧ-импульсов на основе разряда с полым катодом", Физика плазмы. 2009, т. 35, №11, с. 1019]), содержащие газоразрядную камеру, источник питания и электрическую нагрузку. Газоразрядная камера образована полым катодом и изолированным от него анодом, электроды подключены к источнику питания. С помощью системы создания газоразрядной среды в камере устанавливается требуемый для зажигания разряда и реализации ВЧ-модуляций разрядного напряжения уровень давления рабочего газа. При подаче на электроды импульса напряжения в разрядном промежутке, образованном катодом и анодом, инициируется газовый разряд с полым катодом. Электрическая нагрузка подключена параллельно газоразрядной цепи. ВЧ-компонента колебаний напряжения разряда является причиной возникновения ВЧ-колебаний напряжения на электрической нагрузке, которые, в свою очередь, являются источником электромагнитной ВЧ-энергии.
Прототипом заявляемого устройства является генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом [Патент РФ 134697, Вялых Д.В., Дубинов А.Е., Жданов B.C., 20.11.2012, бюл. №32], содержащий газоразрядную камеру, образованную полым катодом и анодом. Электроды газоразрядной камеры подключены к источнику питания. Электрическая нагрузка подключена параллельно газоразрядной цепи. С помощью системы создания газоразрядной среды в камере устанавливается требуемый для зажигания разряда и реализации ВЧ-модуляций разрядного напряжения уровень давления рабочего газа (воздуха, аргона, водорода, азота и прочих). При подаче на электроды импульса напряжения в разрядном промежутке, образованном катодом и анодом, инициируется газовый разряд с полым катодом. ВЧ-модуляции напряжения разряда являются причиной возникновения ВЧ-колебаний напряжения на электрической нагрузке, которые, в свою очередь, являются источником электромагнитной ВЧ-энергии. В данном варианте конструкции анод выполнен полым с целью снижения среднестатистического времени пробоя между электродами камеры, следствием чего является повышение стабильности частоты следования ВЧ-импульсов, формируемых генератором при функционировании его в импульсно-периодическом режиме.
Так как механизмом ВЧ-генерации в устройствах данного типа является модуляция разрядного напряжения, следовательно, амплитуда (и, соответственно, мощность) генерируемых ВЧ-сигналов ограничена величиной разрядного напряжения, то есть напряжения между электродами газоразрядной камеры. Для некоторых возможных технических применений ВЧ-генераторов на основе разряда с полым катодом достигнутая к настоящему времени мощность генерации является недостаточной. Очевидным путем ее повышения является увеличение амплитуды ВЧ-модуляций за счет повышения напряжения разряда, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора. Величина напряжения разряда определяется энергией электрического поля между электродами, необходимой для ионизации определенного количества частиц газоразрядной среды, необходимого для поддержания определенной силы тока разряда. Наиболее простым способом повышения напряжения разряда является увеличение тока разряда путем увеличения амплитуды импульса напряжения, формируемого источником питания. Однако такой путь приведет к резкому увеличению вероятности перехода разряда из объемной формы в контрагированную (при этой форме разряда ВЧ-генерация невозможна).
Более перспективным представляется способ увеличения разрядного напряжения без увеличения тока разряда. Падение напряжения между электродами при горении тлеющего разряда зависит, помимо прочих факторов, от газа, являющегося разрядной средой (см., например, [Райзер Ю.П., Физика газового разряда, Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2009; Капцов К.А., Электрические явления в газах и вакууме, М.-Л., ОГИЗ Гостехиздат, 1947]). Для горения газового разряда необходимо постоянное появление новых заряженных частиц взамен высаживающихся на электроды. На количество заряженных частиц, появляющихся в разрядном промежутке под воздействием межэлектродного напряжения, оказывают влияние многие процессы рождения и гибели заряженных частиц, и для разных газов эффективность каждого процесса различна при прочих равных условиях. У некоторых газов по сравнению, например, с воздухом, процессы гибели частиц более эффективны, вследствие чего для образования необходимого для горения разряда количества заряженных частиц нужно большее напряжение между электродами. Следовательно, увеличения разрядного напряжения можно добиться, используя в качестве разрядной среды газы, у которых эффективность процессов гибели заряженных частиц больше по сравнению с воздухом и прочими газами, используемыми в устройстве-прототипе, при прочих равных условиях.
Недостатком созданных к настоящему времени приборов данного типа является недостаточная для многих технических применений мощность генерируемого электромагнитного ВЧ-излучения, ограниченная величиной напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора.
Задачей изобретения является создание генератора на основе разряда с полым катодом, мощность генерации которого была бы выше достигнутых к настоящему времени значений.
Техническим результатом изобретения является увеличение значений мощности излучения ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом за счет повышения величины напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора, путем использования рабочего газа, у которого эффективность образования заряженных частиц меньше, чем у воздуха.
Этот технический результат достижим за счет того, что по сравнению с генератором высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащим газоразрядную камеру, образованную электродами - полым катодом и анодом, разделенными изолятором, к электродам камеры подключены источник питания и электрическая нагрузка, к камере подсоединена система создания газоразрядной среды, в предложенном генераторе в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ с более высоким, чем у кислорода, значением энергии сродства молекулы к электрону.
Среди механизмов потерь электронов в газовом разряде основное место принадлежит процессам прилипания электронов [Райзер Ю.П., Физика газового разряда, Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2009], заключающимся в образовании отрицательных ионов в результате присоединения электронов к нейтральным молекулам. Ионы гораздо менее подвижны, чем электроны, и не могут так эффективно ионизовывать нейтральные молекулы, вследствие чего процесс образования заряженных частиц в газе затруднен. Процессы прилипания имеют место в газах, называемых электроотрицательными, молекулам таких газов энергетически выгоднее присоединить к себе электрон, чем оставаться нейтральными. Энергия образования отрицательного иона из нейтральной молекулы называется сродством молекулы к электрону [Грановский В.Л., Электрический ток в газе, Москва - Ленинград, Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952], электроотрицательными являются газы, у которых эта энергия положительна. Эффективность процессов прилипания больше у тех газов, у которых энергия сродства молекулы к электрону выше. Используемый в устройстве-прототипе воздух, являющийся смесью различных газов, также обладает свойствами электроотрицательности, в основном благодаря присутствию в нем молекул кислорода. Однако существуют газы, у которых энергия сродства молекулы к электрону существенно выше, чем у кислорода. Используя эти газы в ВЧ-генераторе на основе разряда с полым катодом, можно добиться существенного увеличения напряжения горения разряда, так как вследствие потерь электронов в результате процессов присоединения электронов к нейтральным молекулам для поддержания горения разряда потребуется существенно большее разрядное напряжение, чем при использовании воздуха.
В частности, высокими относительно кислорода значениями энергии сродства молекулы к электрону обладает SF6 (элегаз). Благодаря свойствам, затрудняющим образование в нем заряженных частиц и тем самым обеспечивающим его высокую электропрочность, элегаз часто используется в качестве газовой среды в газовых разрядниках для повышения пробойного напряжения, в заявляемом устройстве же предлагается использовать его в качестве разрядной газовой среды для повышения разрядного напряжения.
Пример конструкции ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом показан на фиг. Газоразрядная камера генератора образована электродами - полым катодом 1 и анодом 2, разделенными изолятором 3. Электроды газоразрядной камеры подключены к источнику питания 4. К электродам камеры подключена электрическая нагрузка 5. Рабочий объем камеры подсоединен к системе создания газоразрядной среды 6, обеспечивающей его заполнение элегазом.
ВЧ-генератор работает следующим образом. Посредством системы создания газоразрядной среды 6 газоразрядная камера сначала откачивается до максимально возможной степени вакуума, а затем заполняется элегазом до необходимого для функционирования устройства уровня давления. При запуске источника питания 4 на электроды газоразрядной камеры подается импульс напряжения. В камере инициируется газовый разряд с полым катодом, напряжение разряда промодулировано по ВЧ-частоте. ВЧ-колебания разрядного напряжения передаются в нагрузку 5 (в качестве нагрузки может использоваться система излучения или резистивное сопротивление). Благодаря процессам прилипания электронов к молекулам элегаза образование заряженных частиц при горении разряда сильно затруднено по сравнению с использованием воздуха в качестве газовой среды, вследствие чего напряжение горения разряда больше, чем у воздуха, амплитуда ВЧ-модуляций также больше, и мощность генерируемого ВЧ-сигнала выше по сравнению с прототипом.
Устройство в конкретном выполнении имеет следующие параметры.
- Катод выполнен из нержавеющей стали в форме полого цилиндра с одной открытой торцевой стенкой, средний диаметр поперечного сечения катодной полости 25 мм, протяженность полости 50 мм.
- Анод выполнен из нержавеющей стали в форме полого цилиндра диаметром 25 мм.
- Система создания газоразрядной среды обеспечивает заполнение камеры элегазом при давлении порядка 10-1 Тор.
- Источник питания обеспечивает на выходе импульсы напряжения амплитудой 3÷5 кВ.
Предварительные испытания устройства, выполненного согласно описанным выше условиям, показали, что мощность излучения такого ВЧ-генератора при использовании элегаза значительно (до нескольких раз) возросла по сравнению с использованием аргона, воздуха и азота. Таким образом, реализация предложенного устройства за счет его усовершенствования позволяет успешно добиться заявленного технического результата.

Claims (2)

1. Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащий газоразрядную камеру, образованную электродами - полым катодом и анодом, к электродам камеры подключены источник питания и электрическая нагрузка, к камере подсоединена система создания газоразрядной среды, отличающийся тем, что в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ с более высоким, чем у кислорода, значением энергии сродства молекулы к электрону.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ SF6 (элегаз).
RU2015145958A 2015-10-26 2015-10-26 Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом RU2624000C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145958A RU2624000C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145958A RU2624000C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015145958A RU2015145958A (ru) 2017-05-02
RU2624000C2 true RU2624000C2 (ru) 2017-06-30

Family

ID=58697974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145958A RU2624000C2 (ru) 2015-10-26 2015-10-26 Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624000C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189839U1 (ru) * 2019-01-21 2019-06-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU2736772C1 (ru) * 2020-05-18 2020-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Импульсные технологии" Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4008413A (en) * 1975-03-03 1977-02-15 Hughes Aircraft Company Compact high voltage feedthrough for gas discharge devices
US5750987A (en) * 1995-04-28 1998-05-12 Hitachi, Ltd. Ion beam processing apparatus
RU2141701C1 (ru) * 1997-05-22 1999-11-20 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН Способ плазмохимического травления кремнийсодержащих материалов
US20060054279A1 (en) * 2004-09-10 2006-03-16 Yunsang Kim Apparatus for the optimization of atmospheric plasma in a processing system
RU2433081C1 (ru) * 2010-07-08 2011-11-10 Российская академия наук Учреждение Российской академии наук Физико-технологический институт РАН (ФТИАН) Способ ионно-лучевой обработки
RU2451114C2 (ru) * 2010-07-05 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения" (ОАО "НИИПМ") Устройство для локального плазмохимического травления подложек
US20120132366A1 (en) * 2010-11-25 2012-05-31 Industrial Technology Research Institute Plasma processing apparatus
RU134697U1 (ru) * 2013-04-30 2013-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4008413A (en) * 1975-03-03 1977-02-15 Hughes Aircraft Company Compact high voltage feedthrough for gas discharge devices
US5750987A (en) * 1995-04-28 1998-05-12 Hitachi, Ltd. Ion beam processing apparatus
RU2141701C1 (ru) * 1997-05-22 1999-11-20 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН Способ плазмохимического травления кремнийсодержащих материалов
US20060054279A1 (en) * 2004-09-10 2006-03-16 Yunsang Kim Apparatus for the optimization of atmospheric plasma in a processing system
RU2451114C2 (ru) * 2010-07-05 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения" (ОАО "НИИПМ") Устройство для локального плазмохимического травления подложек
RU2433081C1 (ru) * 2010-07-08 2011-11-10 Российская академия наук Учреждение Российской академии наук Физико-технологический институт РАН (ФТИАН) Способ ионно-лучевой обработки
US20120132366A1 (en) * 2010-11-25 2012-05-31 Industrial Technology Research Institute Plasma processing apparatus
RU134697U1 (ru) * 2013-04-30 2013-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189839U1 (ru) * 2019-01-21 2019-06-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU2736772C1 (ru) * 2020-05-18 2020-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Импульсные технологии" Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015145958A (ru) 2017-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Larsson Gas-discharge closing switches and their time jitter
RU134697U1 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU2624000C2 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU170980U1 (ru) Газоразрядный коммутирующий прибор со щелевой конфигурацией отверстий сеточного узла
RU2497225C2 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU2387039C1 (ru) Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом
RU2736772C1 (ru) Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов
RU2683962C1 (ru) Отпаянная камера для генератора высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU178906U1 (ru) Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU2462783C1 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
CN107591301A (zh) 新型等离子体阴极实心注电子枪
Mustafaev et al. Grid current control in the unstable mode of plasma discharge
Kovalchuk et al. Stability of triggering of the switch with sharply non-uniform electric field at the electrode with negative potential
RU86374U1 (ru) Импульсный ионный ускоритель
Kruglov et al. Study of a gas-discharge current interrupter with a slotted configuration of holes in the grid node and improved discharge parameters in a high-voltage pulse generator with inductive energy storage
RU189839U1 (ru) Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU145556U1 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU2707267C2 (ru) Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU196815U1 (ru) Отпаянная камера для газоразрядного генератора высокочастотных импульсов
RU58785U1 (ru) Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом
Kruglov et al. Modeling and development of thyratron type grid node with improved discharge parameters for specialized gas-discharge current interrupter
RU2751542C1 (ru) Газоразрядный генератор высокочастотных импульсов
Bokhan et al. Generation of High-Voltage Pulses with a Picosecond Front in a Cascade Kivotron Connection
Gosteev THE PHYSICAL AND TECHNICAL LIMITS OF THE CAPABILITIES OF LOW-TEMPERATURE NON-EQUILIBRIUM PLASMA (LTNP) TECHNOLOGIES OF ATMOSPHERIC PRESSURE
Kruglov et al. Study of gas discharge thyratron-type interrupter with sector hole in the screen in high-voltage pulse generator circuit with inductive energy storage