RU2648235C1 - Замедляющая система - Google Patents

Замедляющая система Download PDF

Info

Publication number
RU2648235C1
RU2648235C1 RU2016145897A RU2016145897A RU2648235C1 RU 2648235 C1 RU2648235 C1 RU 2648235C1 RU 2016145897 A RU2016145897 A RU 2016145897A RU 2016145897 A RU2016145897 A RU 2016145897A RU 2648235 C1 RU2648235 C1 RU 2648235C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jumpers
ring
angle
rings
value
Prior art date
Application number
RU2016145897A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Федорович Липатов
Игорь Владимирович Ошкин
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 RU2016145897A priority Critical patent/RU2648235C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648235C1 publication Critical patent/RU2648235C1/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
    • H01J23/16Circuit elements, having distributed capacitance and inductance, structurally associated with the tube and interacting with the discharge
    • H01J23/24Slow-wave structures, e.g. delay systems

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике, в частности к замедляющим системам для СВЧ приборов с длительным взаимодействием. Технический результат - расширение полосы пропускания, увеличение коэффициента замедления и расширение функциональных возможностей. Замедляющая система содержит металлический цилиндрический корпус, внутри которого соосно с ним установлена периодическая последовательность одинаковых колец, соединенных перемычками. Перемычки установлены так, что точки пересечения главных центральных осей соседних перемычек с плоскостями, перпендикулярными продольной оси замедляющей системы, смещены относительно друг друга на угол ϕm, величина которого определяется из соотношения:
Figure 00000005
,
где m=2, 3, 4, … - количество перемычек; при этом на каждом кольце каждое место соединения перемычки с предыдущим кольцом смещено относительно соответствующего места соединения с последующим кольцом на угол αn по часовой стрелке, величина которого выбирается из соотношения:
Figure 00000006
где n - число колец на периоде замедляющей системы при условии, что n≠k⋅m, где k=1, 2, 3, … 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к замедляющим системам для СВЧ приборов с длительным взаимодействием.
Наиболее близкой по технической сущности является замедляющая система типа «кольцо-стержень» (Р.А. Силин, В.П. Сазонов. Замедляющие системы. Советское радио. 1966, с. 19, рис. II.4), содержащая металлический цилиндрический корпус, внутри которого соосно с ним установлена периодическая последовательность одинаковых колец, соединенных между собой одинаковыми перемычками (стержнями). Перемычки, соединяющие любое кольцо с предыдущим и последующим, смещены относительно друг друга на угол 180°.
Однако такая замедляющая система при повышении рабочей частоты СВЧ прибора не обеспечивает широкой полосы пропускания с относительно высокими значениями коэффициента замедления. Для сохранения на высоких частотах широкой полосы пропускания у ЗС такого типа необходимо уменьшать диаметр колец, что приводит к снижению коэффициента замедления и соответственно к повышению рабочего ускоряющего напряжения электронного пучка. Это в свою очередь увеличивает массогабаритные характеристики источников питания и СВЧ прибора в целом. Кроме того, малые поперечные размеры колец исключают возможность использования в СВЧ приборе мощных электронных пучков и как следствие получения высокого уровня выходной мощности СВЧ прибора.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании замедляющей системы с высокими значениями коэффициента замедления и широкой полосой пропускания при сохранении поперечных размеров на частотах, несвойственных замедляющим системам на основе последовательности колец.
Технические результаты, на достижение которых направлено заявляемое изобретение, заключаются в увеличении коэффициента замедления, расширении полосы пропускания и функциональных возможностей.
Данный технический результат достигается тем, что в замедляющей системе, содержащей металлический цилиндрический корпус, внутри которого соосно с ним установлена периодическая последовательность одинаковых колец, соединенных перемычками, введены дополнительные перемычки так, что точки пересечения главных центральных осей соседних перемычек с плоскостями, перпендикулярными продольной оси замедляющей системы, смещены относительно друг друга на угол ϕm, величина которого определяется из соотношения:
Figure 00000001
,
где m=2, 3, 4, … - количество перемычек; при этом на каждом кольце каждое место соединения перемычки с предыдущим кольцом смещено относительно соответствующего места соединения с последующим кольцом на угол αn по часовой стрелке, величина которого выбирается из соотношения:
Figure 00000002
где n - число колец на периоде замедляющей системы при условии, что n≠k⋅m, где k=1, 2, 3, …
При таком построении замедляющей системы коэффициент замедления фазовой скорости определяется величиной угла ϕm и поперечным размером перемычек, а ширина полосы пропускания расстоянием между соседними кольцами и величиной угла αn.
Таким образом, за счет изменения величин углов ϕm и αn можно изменять значения коэффициента замедления и ширину полосы пропускания замедляющей системы в заданном частотном диапазоне при сохранении диаметра колец. Различные варианты смещения перемычек на угол ϕm и использование последовательности n колец с различной совокупностью m перемычек в пределах периода позволяет создавать замедляющей системы с требуемым типом дисперсионных характеристик в различных частотных диапазонах, что расширяет функциональные возможности. Кроме того, введение равномерно расположенных по диаметру колец дополнительных перемычек приводит к дополнительной периодичности в азимутальной плоскости, что позволяет повысить коэффициент замедления и уменьшить неоднородность поля, вызванного смещением одной перемычки от кольца к кольцу как в замедляющей системе типа «кольцо-стержень».
На фиг. 1 и фиг. 2 представлены частные случаи реализации конструкции замедляющей системы при m=4, n=5 и m=3, n=5 соответственно с различными перемычками. На фиг. 3 представлены частотные зависимости коэффициента замедления фазовой скорости и сопротивления связи нулевой пространственной гармоники при изменении поперечного размера перемычек.
Замедляющая система (фиг. 1, фиг. 2) содержит внешний цилиндрический металлический корпус 1, соосно которому установлен внутренний проводник в виде периодической последовательности одинаковых колец 2, образующих пролетный канал цилиндрической формы. Кольца соединены между собой совокупностью перемычек 3, расположенных параллельно либо под углом к продольной оси замедляющей системы.
Совокупность перемычек круглого (фиг. 1) и прямоугольного (фиг. 2) сечений, соединяющие периодическую последовательность колец (α5=72°), смещены относительно друг друга на угол ϕ4=90° и угол ϕ4=120°.
Для закрепления внутри цилиндрического корпуса 1 и соосно с ним периодической последовательности колец 2 могут быть использованы диэлектрические опоры различной формы (см., например, Силин Р.А. Периодические волноводы. М.: ФАЗИС, 2002, с. 80, рис. 6.2).
Замедляющая система работает следующим образом.
В СВЧ приборе через устройство ввода энергии (на фиг. 1, и 2 не показано) на вход замедляющей системы подается подлежащий усилению внешний СВЧ сигнал со спектром, находящимся в полосе пропускания замедляющей системы. Усиление бегущих вдоль замедляющей системы электромагнитных волн происходит за счет их взаимодействия с трубчатым или цилиндрическим электронным потоком, проходящим внутри последовательности колец со скоростью, приблизительно равной фазовой скорости замедленной волны. Требуемые коэффициент замедления и ширина полосы пропускания СВЧ прибора определяются дисперсионной характеристикой замедляющей системы, которая в свою очередь определяется величиной углов ϕm и αn и различными вариантами смещения и поперечными размерами перемычек 3 относительно друг друга (фиг. 1, фиг. 2).
На фиг. 3 представлены частотные зависимости коэффициента замедления фазовой скорости nз и сопротивления связи Rсв нулевой пространственной гармоники электромагнитного поля для случая m=3, n=5 при изменении сечения перемычек w. Как видно из графика предлагаемая замедляющая система обладает широкой полосой пропускания. Изменение поперечного размера перемычек и их смещение относительно друг друга в пределах периода позволяет варьировать коэффициентом замедления фазовой скорости в пределах полосы пропускания. Из анализа кривых видно, что предлагаемая замедляющая система позволяет расширить частотный диапазон при постоянных поперечных размерах замедляющей системы.
Длина замедляющей системы определяется положением максимума амплитудной характеристики СВЧ прибора. Вывод СВЧ энергии из замедляющей системы осуществляется с помощью выходного устройства (на фиг. 1 и 2 не показано).

Claims (5)

  1. Замедляющая система, содержащая металлический цилиндрический корпус, внутри которого соосно с ним установлена периодическая последовательность одинаковых колец, соединенных перемычками, отличающаяся тем, что введены дополнительные перемычки так, что точки пересечения главных центральных осей соседних перемычек с плоскостями, перпендикулярными продольной оси замедляющей системы, смещены относительно друг друга на угол ϕm, величина которого определяется из соотношения:
  2. Figure 00000003
    ,
  3. где m=2, 3, 4, … - количество перемычек; при этом на каждом кольце каждое место соединения перемычки с предыдущим кольцом смещено относительно соответствующего места соединения с последующим кольцом на угол αn по часовой стрелке, величина которого выбирается из соотношения:
  4. Figure 00000004
  5. где n - число колец на периоде замедляющей системы при условии, что n≠k⋅m, где k=1, 2, 3, …
RU2016145897A 2016-11-22 2016-11-22 Замедляющая система RU2648235C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145897A RU2648235C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Замедляющая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145897A RU2648235C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Замедляющая система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2648235C1 true RU2648235C1 (ru) 2018-03-23

Family

ID=61708023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145897A RU2648235C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Замедляющая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2648235C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684428C1 (ru) * 2018-07-13 2019-04-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Широкополосное согласующее устройство замедляющей системы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2136075C1 (ru) * 1997-02-26 1999-08-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Замедляющая система типа "разрезное кольцо - спиральная перемычка"
US6049249A (en) * 1997-09-08 2000-04-11 Hughes Electronics Corporation TWT with mismatched section for controlled gain variation with frequency
US20120133280A1 (en) * 2010-11-30 2012-05-31 Innosys, Inc. Coupled Cavity Traveling Wave Tube
RU2586075C1 (ru) * 2015-02-16 2016-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Замедляющая система

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2136075C1 (ru) * 1997-02-26 1999-08-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Замедляющая система типа "разрезное кольцо - спиральная перемычка"
US6049249A (en) * 1997-09-08 2000-04-11 Hughes Electronics Corporation TWT with mismatched section for controlled gain variation with frequency
US20120133280A1 (en) * 2010-11-30 2012-05-31 Innosys, Inc. Coupled Cavity Traveling Wave Tube
RU2586075C1 (ru) * 2015-02-16 2016-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Замедляющая система

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684428C1 (ru) * 2018-07-13 2019-04-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Широкополосное согласующее устройство замедляющей системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3019399A (en) Circular waveguide diameter transformer
RU2586075C1 (ru) Замедляющая система
US2683855A (en) Frequency converter
Lawson et al. The design of serpentine-mode converters for high-power microwave applications
RU2648235C1 (ru) Замедляющая система
Leitner et al. Effect of a circular groundplane on antenna radiation
RU2576977C2 (ru) Замедляющая система
AU2002356822B2 (en) Field converter
CN107196022B (zh) 一种边缘孔盘荷波导多频可控模式转换器
RU2453945C1 (ru) Замедляющая система
Darvish et al. Design, simulation and implementation of a pre-ionized coupled plasma antenna at VHF band
AU2002356822A1 (en) Field converter
RU2701877C2 (ru) Конструкция антенной решетки свч с частотным сканированием
Walker Experimental evidence of near-field superluminally propagating electromagnetic fields
RU2663556C1 (ru) Поляризационный селектор
RU2682592C2 (ru) Способ получения диаграммы направленности антенной решетки свч с частотным сканированием
US2880417A (en) Traveling wave device
RU162220U1 (ru) Многоканальный волноводный делитель
Wang Regge poles, natural frequencies, and surface wave resonance of a circular cylinder with a constant surface impedance
Zhang et al. Structured radio beam for radar detection
Kanani et al. Mode Transformation for C Band Frequency
Badarin et al. Analysis of the dispersion characteristics of the photonic crystal in the generator with intense relativistic electron beam
RU2568328C2 (ru) Дублет-антенна
RU107404U1 (ru) Волноводный аттенюатор
RU2663306C1 (ru) Преобразователь поляризации