RU2650103C1 - Генератор электромагнитных импульсов - Google Patents

Генератор электромагнитных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2650103C1
RU2650103C1 RU2016152535A RU2016152535A RU2650103C1 RU 2650103 C1 RU2650103 C1 RU 2650103C1 RU 2016152535 A RU2016152535 A RU 2016152535A RU 2016152535 A RU2016152535 A RU 2016152535A RU 2650103 C1 RU2650103 C1 RU 2650103C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
paraboloid
paraboloidal
electrode
radiation
Prior art date
Application number
RU2016152535A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Федорович Молочков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2016152535A priority Critical patent/RU2650103C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650103C1 publication Critical patent/RU2650103C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J25/00Transit-time tubes, e.g. klystrons, travelling-wave tubes, magnetrons
    • H01J25/02Tubes with electron stream modulated in velocity or density in a modulator zone and thereafter giving up energy in an inducing zone, the zones being associated with one or more resonators

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике генерации мощных электромагнитных импульсов и может быть использовано в импульсной радиолокации и при испытаниях технических средств на воздействие мощных импульсных электромагнитных полей. Технический результат - увеличение плотности излучаемой мощности ЭМИ, создаваемой в заданном направлении в дальней зоне излучателя генератора ЭМИ. Генератор электромагнитных импульсов содержит импульсный лазер, фотокатод с отверстием для ввода лазерного излучения, сетчатый параболоидный анод, сетчатый параболоидный динод, соосный и софокусный параболоидному аноду и расположенный между фотокатодом и анодом, фотокатод и анод подключены к источнику анодного напряжения, а фотокатод и динод подключены к источнику динодного напряжения, и рассеиватель лазерного излучения выполнен в виде зеркального параболоидного рассеивателя лазерного излучения, который установлен внутри параболоидного анода соосно и софокусно ему, причем отверстие в фотокатоде выполнено по оси параболоидов. Генератор дополнительно содержит запирающий параболоидный электрод, соосный и софокусный параболоидному аноду, запирающий параболоидный электрод выполнен в виде системы расходящихся идентичных металлических проводов, расположенных внутри параболоидного анода. На одном конце, примыкающем к оси параболоидов, металлические провода электрически соединены между собой, а на другом конце каждый металлический провод электрически присоединен к соответствующей согласованной нагрузке, замкнутой на параболоидный анод, а анод и запирающий электрод посредством коаксиальной линии, проходящей через отверстие в фотокатоде, подключены через разделительный конденсатор к источнику импульсного напряжения, синхронизованного с лазером. Направляющий плоский электрод расположен в эквипотенциальном пространстве запирающего параболоидного электрода и разделяет это пространство на два электромагнитно зеркальных полупространства, причем ось симметрии направляющего плоского электрода совпадает с осью параболоидов, направляющий плоский электрод электрически соединен с запирающим параболоидным электродом со стороны вершины параболоида. Кроме того, в одном из двух электромагнитно зеркальных полупространств в плоскости выходной апертуры генератора установлена фазосдвигающая диэлектрическая вставка, заполняющая собой половину плоскости выходной апертуры генератора, ограниченной параболоидным анодом и направляющим плоским электродом, и замедляющая поток импульсного электромагнитного излучения, сформированный в этом полупространстве генератора, по отношению к потоку импульсного электромагнитного излучения, сформированному во втором зеркальном первому полупространстве генератора, на время, обеспечивающее соответствующий фазовый сдвиг между этими зеркальными поляризационно противоположными потоками импульсного электромагнитного излучения, необходимый для формирования выходных электромагнитных импульсов. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технике генерации мощных электромагнитных импульсов и может быть использовано в импульсной радиолокации и при испытаниях технических средств на воздействие мощных импульсных электромагнитных полей.
Известен генератор электромагнитных импульсов (ЭМИ) [1], содержащий импульсный лазер, плоский фотокатод и параллельный ему сетчатый анод, подключенные к источнику напряжения.
Этот генератор работает следующим образом. К промежутку между фотокатодом и анодом прикладывается напряжение. Импульсный лазер продуцирует импульс света, который направляется на некоторую мишень для создания вблизи ее поверхности слоя лазерной плазмы, конвертирующей импульс света в импульс рентгеновского излучения. Если предварительно ориентировать фотокатод и анод так, чтобы рентгеновское излучение освещало бы фотокатод под некоторым углом ϕ<90°, то по поверхности фотокатода побежит волна электронной эмиссии со скоростью ν, большей скорости света с (ν=c/sinϕ>с). Эмитированные электроны, ускоряясь в промежутке «фотокатод-анод», проходят сквозь сетчатый анод и попадают в свободное от внешнего электрического поля эквипотенциальное пространство. Волна инжекции электронов в эквипотенциальное пространство, бегущая вдоль анодной сетки со сверхзвуковой скоростью, является источником сверхширокополосного ЭМИ, причем направленность электромагнитного излучения обеспечивается черенковским характером формирования интерференционной картины излучения.
Учитывая, что лазерная плазма, образованная узким пучком когерентного света, фактически является точечным источником рентгеновского излучения, то угол падения рентгеновских квантов на плоский фотокатод на разных его участках различный, поэтому и направление черенковского излучения по мере прохождения волны инжекции вдоль плоского анода меняется.
Таким образом, главным недостатком известного генератора ЭМИ является широкая диаграмма направленности излучения, что ограничивает его применение, например, в импульсной радиолокации.
Известен также генератор ЭМИ, описанный в [2]. Этот генератор содержит импульсный или импульсно-периодический лазер, фотокатод с отверстием для ввода лазерного излучения и сетчатый параболоидный анод, подключенные к источнику напряжения, и рассеиватель лазерного излучения в виде зеркального параболоида вращения, который установлен внутри анодного параболоида соосно и софокусно ему, причем отверстие в фотокатоде выполнено по оси параболоидов.
Принцип действия известного генератора ЭМИ основан на следующей последовательности процессов: генерация мощного импульса или последовательности импульсов света субнаносекундного диапазона длительности с помощью лазера, преобразование лазерного луча в сферически расходящуюся волну света при отражении лазерного луча от параболоидного зеркала, освещение фотокатода этой сферической волной света с целью инициирования поверхностной волны фотоэмиссии электронов, бегущей по фотокатоду в направлении от его оси со скоростью ν>с, ускорение эмитированных электронов с диодном промежутке «фотокатод-анод» и их последующая инжекция сквозь сетчатый анод внутрь эквипотенциальной полости, охватываемой анодом. Тогда в этой полости возбуждается волна инжекции электронов в задиодное полупространство, бегущая вдоль анодной сетки также со сверхсветовой скоростью, которая является источником ЭМИ. Узкая направленность при излучении ЭМИ здесь обеспечивается как черенковским характером генерации излучения, так и оптическим свойством анодного параболоида вращения, заключающимся в том, что волна, испущенная сферически симметричным источником из его фокуса, отразившись от поверхности параболоида, имеет плоский фронт.
Недостатком этого генератора является малая эмиссия электронов и то, что мощность генератора ЭМИ ограничена эмиссионной способностью фотокатода. Во многих прикладных задачах, ориентированных на получение максимальной мощности ЭМИ, эмиссионной способности фотокатода недостаточно, например, чтобы кроме источника ЭМИ, обусловленного волной инжекции электронов, задействовать в генераторе ЭМИ второй источник сверхсветового электромагнитного излучения, который в свою очередь обусловлен бегущей вдоль сеточного анода волной пространственного заряда виртуального катода, образующегося в задиодном полупространстве внутри эквипотенциальной полости параболоидного анода вблизи его поверхности при высоких плотностях тока инжекции электронов.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному генератору является генератор ЭМИ [3] (прототип), содержащий импульсный или импульсно-периодический лазер, фотокатод с отверстием для ввода лазерного излучения и сетчатый параболоидный анод, подключенные к источнику напряжения, и рассеиватель лазерного излучения в виде зеркального параболоида вращения, который установлен внутри анодного параболоида соосно и софокусно ему, причем отверстие в фотокатоде выполнено по оси параболоидов, дополнительно содержит сетчатый параболоидный динод, соосный и софокусный параболоидному аноду, расположенный между фотокатодом и анодом, и второй источник напряжения, подключенный в фотокатоду и диноду.
Недостатком прототипа является очень низкая плотность излучаемой мощности ЭМИ, создаваемой в заданном направлении в дальней зоне излучателя генератора ЭМИ.
Все генераторы ЭМИ, в том числе и прототип, использующие «сверхсветовой» принцип получения электромагнитного излучения характеризуются, как и все активные излучающие устройства, определенной эффективностью преобразования запасенной в них или подводимой к ним в единицу времени энергии в энергию излучения. Среди рассматриваемых генераторов ЭМИ, в основе которых лежат пространственные фотодиодные структуры со сверхсветовой инициацией фотокатода, наиболее выделяются две с разной пространственной симметрией формирующих излучение электродов: плоской (переноса) и параболоидной аксиальной. Как показано в [4], плоская структура имеет большую эффективность преобразования Эф запасенной энергии в энергию излучения, продуцируемую в задиодном пространстве на поверхности анода, которая для этих двух упомянутых структур составляет: для плоской -
Figure 00000001
, для параболоидной -
Figure 00000002
. Вместе с тем, приведенные данные больше отражают удельные характеристики преобразования, относящиеся к мощности излучения снимаемой с единицы поверхности, чем интегральные, относящиеся к суммарной мощности генератора ЭМИ. Важно отметить, что площадь, с которой снимается интегральная мощность излучения в случае параболоидной геометрии, значительно превосходит таковую в случае плоской. Это объясняется тем, что вопрос синхронизации парциальных источников излучения в параболоиде решается автоматически вплоть до выходной апертуры генератора при размещении лазерного облучателя в фокусе параболоида, в то время как на плоскости этот вопрос решается только за счет ограничения размеров излучающей ее части. Компенсировать этот недостаток плоских структур пытаются, используя для генерации ЭМИ внутреннее пространство фотодиода с высокой эффективностью преобразования запасенной энергии, достигающей 43% [4], и формируя из фотодиодов решетку, укладывая отдельные электрически короткие плоские фотодиоды в стопку. Однако это не может привести к желаемому результату, т.к. из условия синхронизации всех парциальных источников излучения в раскрыве фотодиодной стопки размер апертуры не должен превышать ~ 3 λхар, при этом
Figure 00000003
,
где λхар - характерная длина волны излучения ЭМИ;
Тхар - характерное время разрядки фотокатода;
h - межэлектродное расстояние фотокатод-анод;
е, me - заряд и масса электрона соответственно;
ϕ0 - разность потенциалов между фотокатодом и анодом;
с - скорость света в свободном пространстве;
lобр - длина образующей параболоида в излучающей структуре.
В противном случае требуется уширение исходного пучка лазерного излучения, инициирующего разряд фотодиодов, и, как следствие, падение его интенсивности и, соответственно, интенсивности выходного ЭМИ.
Кроме эффективности преобразования энергии источников питания в энергию излучения первичных элементарных излучателей на оценку генераторов ЭМИ влияют и другие их макропараметры. В частности, чтобы обобщить основные параметры генераторов ЭМИ, предназначенных, например, для решения задач радиолокации, т.е. обязанных обладать способностью максимально концентрировать излучаемую энергию в заданном направлении, введем понятие обобщенной эффективности
Figure 00000004
, учитывающей также антенные свойства излучателей рассматриваемых генераторов ЭМИ. В связи с этим величину
Figure 00000004
можно представить в виде произведения «энергетической» эффективности и известных из антенной практики величин
Figure 00000005
где ЭфU - эффективность преобразования запасенной энергии;
ηизл - коэффициент полезного действия излучателя;
Dизл - коэффициент направленного действия излучателя.
Оценим обобщенную эффективность генераторов ЭМИ рассматриваемых пространственных структур с апертурными излучателями.
В случае плоских структур в пренебрежении активными потерями в фотодиодах, уложенных в стопку, коэффициент полезного действия излучателя
Figure 00000006
будем определять через коэффициент отражения Г от выходного раскрыва фотодиода электромагнитного излучения, сформированного внутри фотодиода сверхсветовой инициацией его фотокатода, так что
Figure 00000007
где Ризл - мощность, излученная во внешнее пространство;
Рпот - мощность потерь в излучателе.
Коэффициент отражения Г с учетом электромагнитного процесса, распространяющегося в узком следе лазерного луча в «полосковом» пространстве фотодиода, можно оценочно представить так, как это делается для длинных линий
Figure 00000008
,
где
Figure 00000009
- импеданс нагрузки линии;
Wл - волновое сопротивление линии;
Wсв - волновое сопротивление свободного пространства (условно имеющее место в сечении выходной апертуры линии).
Задаваясь приемлемым для рассматриваемого случая волновым сопротивлением линии
Figure 00000010
и принимая во внимание значение Wсв=377 Ом, получим нестрогую оценку коэффициента отражения
Figure 00000011
. После чего из (2) следует, что коэффициент полезного действия плоских излучателей в пакете составляет не более
Figure 00000012
.
Переходя к оценке коэффициента направленного действия плоских излучателей, собранных в пакет, заметим, что расстояние между плоскими электродами каждого фотодиода hпл<<λхар. Тогда при узком луче лазерного возбуждения можно считать, что выходная апертура пакета плоских фотодиодов представляет собой линейку элементарных излучателей. Как известно [5], безотносительно к типу элементарного излучателя (электрический или магнитный диполи или элементарная щель) их нормированная к единице диаграмма направленности по мощности Ψ(θ) представляет простую зависимость угла θ, отсчитываемого от оси элементарного излучателя,
Figure 00000013
с максимумом, равным единице при θ=π/2, и шириной диаграммы направленности по уровню 0,5, также равной 2⋅θ0,5=π/2. В итоге коэффициент направленного действия излучателя в отношении максимума диаграммы направленности, вычисляемый по формуле [6]
Figure 00000014
для элементарного излучателя с учетом (3) равен
Figure 00000015
. В то же время для равномерной линейной решетки излучателей величина коэффициента ее направленного действия Dреш в зависимости от числа излучателей N и расстояния между соседними излучателями dреш при равенстве токов в излучателях по амплитуде и фазе определяется из выражения [7]
Figure 00000016
,
где k=2π/λхар - волновое число.
Как видно из графиков зависимости, Dреш=f(dрешхар) [7, рис. 5-9], при различном N наибольшее значение Dреш для фиксированного N достигается на всех графиках при dрешxap=0,8-0,9. В отношении числа излучателей оптимальным является N=6, поскольку дальнейшее увеличение их числа приводит к пропорциональному (в сравнении со слабым ростом Dреш) снижению интенсивности лазерного возбуждения и соответственно ЭМИ каждого излучателя. Т.е. дальнейшее наращивание числа парциональных излучателей в «линейке» вклада в эффективность излучателя в целом не дает.
Таким образом, коэффициент направленного действия оптимального излучателя в генераторе ЭМИ с плоской структурой фотодиодов равен
Figure 00000017
,
а обобщенная эффективность такого генератора ЭМИ оценивается из (1) величиной
Figure 00000018
.
В случае параболоидной структуры генератора ЭМИ коэффициент полезного действия его излучателя
Figure 00000019
можно приближенного определить из соотношения площадей главного и первого бокового лепестков диаграммы направленности излучателя, имеющего круглый излучающий раскрыв диаметром dраск [8]. При идеальных условиях возбуждения излучателя, соответствующих равномерному распределению напряженности поля по раскрыву (с учетом безусловной коллинеарности векторов поля по раскрыву), приведенная площадь главного лепестка Sгл диаграммы направленности по мощности с максимумом, нормированным к единице, как следует из [8], примерно равна
Figure 00000020
.
Предельная приведенная площадь первого бокового лепестка с учетом того, что его приведенный максимум равен -17,6 дБ [8], оценивается как
Figure 00000021
,
где
Figure 00000022
- приведенный максимум первого бокового лепестка;
Figure 00000023
- ширина главного лепестка по нулям;
Figure 00000024
- ширина между крайними нулями первых боковых лепестков;
причем
Figure 00000025
находится из соотношения [8]
Figure 00000026
.
В итоге численное значение
Figure 00000027
.
После чего коэффициент полезного действия параболоидного излучателя выражается следующим образом:
Figure 00000028
.
Для отыскания коэффициента направленного действия параболоидного излучателя необходимо оценить интеграл, стоящий в знаменателе выражения (4), применительно к круглому раскрыву с равномерным распределением поля по его площади. Как видно из [8], при синфазном возбуждении круглого раскрыва параболоида с равномерным распределением поля его диаграмма направленности по мощности
Figure 00000029
определяется через функцию q(α)
Figure 00000030
,
где α=π⋅(dраскхар)⋅sinθ;
2 - множитель, нормирующий диаграмму направленности к единице;
J1(α) - функция Бесселя первого рода первого порядка.
При подстановке выражения для
Figure 00000031
в (4) интеграл в знаменателе с учетом того, что λxap/(π⋅λраск)<<1, и оценочного характера вычислений преобразуется к виду
Figure 00000032
Figure 00000033
,
где α1=3,8 - соответствует первому нулю уравнения J1(α)=0, и тогда коэффициент направленного действия для генератора ЭМИ с идеализированной параболоидной системой излучения следует из простого соотношения
Figure 00000034
.
Таким образом, обобщенная эффективность генератора ЭМИ с параболоидной структурой построения в соответствии с (1) оценивается величиной
Figure 00000035
.
Сравнение обобщенных эффективностей генераторов ЭМИ, отвечающих двум современным подходам к их построению, показывает, что
Figure 00000036
,
при обеспечении равномерности и синфазности поля ЭМИ по поверхности выходного сечения раскрыва излучателя параболоидная структура в задачах радиолокации оказывается почти на четыре порядка эффективнее плоской.
Однако прототип плохо использует преимущества параболоидной структуры.
Как видно из предыдущего анализа, на обобщенной эффективности наиболее сильно сказывается поляризационная характеристика выходного раскрыва генератора ЭМИ, а значит, и элементарных излучателей, возникающих на поверхности параболоидного фотодиода. В [4] отмечено, что складывающаяся в раскрыве прототипа интерференционная картина приводит к отсутствию излучения по его оси, что больше соответствует рассеянному излучению источника. Действительно, как следует из [9], в дальней зоне источника в некоторой точке М вектора напряженности электрического
Figure 00000037
и магнитного
Figure 00000038
полей определяются соотношениями
Figure 00000039
,
Figure 00000040
,
где векторы
Figure 00000041
и
Figure 00000042
находятся из следующих интегральных выражений
Figure 00000043
Figure 00000044
где R - расстояние от начала координат расположенного в плоскости раскрыва источника до точки М;
Figure 00000045
- орт радиус-вектора
Figure 00000046
;
k - волновое число;
S - площадь поверхности раскрыва;
Figure 00000047
- векторы напряженностей электрического и магнитного полей в точках, расположенных на поверхности раскрыва;
Figure 00000048
- вектор нормали к элементу поверхности S раскрыва;
ρ - расстояние между началом координат и элементом на поверхности раскрыва;
θ - угол между радиус-векторами
Figure 00000049
и
Figure 00000050
.
При аксиальной симметрии источника излучения, которая определяется взаимно противоположенной поляризационной характеристикой парциальных источников в сходственных точках раскрыва (p, ϕ) и (ρ,ϕ+π) и наблюдается у прототипа, векторы
Figure 00000041
и
Figure 00000042
устремляются к нулю, а следовательно, близки к нулю и напряженности
Figure 00000051
и
Figure 00000052
.
Таким образом, плотность излучаемой мощности ЭМИ, определяемой вектором Пойнтинга
Figure 00000053
, создаваемой в заданном направлении, например в направлении точки М, в дальней зоне излучения прототипа генератора ЭМИ является очень низкой.
Приближенно можно считать, что вся мощность прототипа уходит в полупространство, равное 2π стерадиан, и коэффициент направленного действия прототипа полагать равным -
Figure 00000054
.
Технический результат заключается в увеличении плотности излучаемой мощности ЭМИ, создаваемой в заданном направлении в дальней зоне излучателя генератора ЭМИ.
Технический результат достигается тем, что генератор электромагнитных импульсов, содержащий импульсный лазер, фотокатод с отверстием для ввода лазерного излучения, сетчатый параболоидный анод, сетчатый параболоидный динод, соосный и софокусный параболоидному аноду и расположенный между фотокатодом и анодом, фотокатод и анод подключены к источнику анодного напряжения, а фотокатод и динод подключены к источнику динодного напряжения, и рассеиватель лазерного излучения выполнен в виде зеркального параболоидного рассеивателя лазерного излучения, который установлен внутри параболоидного анода соосно и софокусно ему, причем отверстие в фотокатоде выполнено по оси параболоидов, дополнительно содержит запирающий параболоидный электрод, соосный и софокусный параболоидному аноду, запирающий параболоидный электрод выполнен в виде системы расходящихся идентичных металлических проводов, расположенных внутри параболоидного анода и на одном конце, примыкающем к оси параболоидов, металлические провода электрически соединены между собой, а на другом конце каждый металлический провод электрически присоединен к соответствующей согласованной нагрузке, замкнутой на параболоидный анод, а анод и запирающий электрод посредством коаксиальной линии, проходящей через отверстие в фотокатоде, подключены через разделительный конденсатор к источнику импульсного напряжения, синхронизованного с лазером, и направляющий плоский электрод, расположенный в эквипотенциальном пространстве запирающего параболоидного электрода и разделяющий это пространство, на два электромагнитно зеркальных полупространства, причем ось симметрии направляющего плоского электрода совпадает с осью параболоидов, направляющий плоский электрод электрически соединен с запирающим параболоидным электродом со стороны вершины параболоида, кроме того, в одном из двух электромагнитно зеркальных полупространств в плоскости выходной апертуры генератора установлена фазосдвигающая диэлектрическая вставка, заполняющая собой половину плоскости выходной апертуры генератора, ограниченной параболоидным анодом и направляющим плоским электродом, и замедляющая поток импульсного электромагнитного излучения, сформированный в этом полупространстве генератора, по отношению к потоку импульсного электромагнитного излучения, сформированному во втором зеркальном первому полупространстве генератора, на время, обеспечивающее соответствующий фазовый сдвиг между этими зеркальными поляризационно противоположными потоками импульсного электромагнитного излучения, необходимый для формирования выходных электромагнитных импульсов.
На фиг. 1 изображена схема конструктивного выполнения предлагаемого генератора ЭМИ. На фиг. 1 приняты следующие обозначения:
1 - импульсный лазер;
2 - фотокатод с отверстием;
3 - зеркальный параболоидный рассеиватель лазерного излучения;
4 - сетчатый параболоидный динод;
5 - источник динодного напряжения для электропитания динода;
6 - сетчатый параболоидный анод;
7 - источник анодного напряжения для электропитания анода;
8 - запирающий параболоидный электрод;
9 - металлические провода, образующие запирающий параболоидный электрод;
10 - согласованные нагрузки;
11 - разделительный конденсатор;
12 - коаксиальная линия;
13 - источник импульсного напряжения для электропитания запирающего электрода;
14 - направляющий плоский электрод;
15 - фазосдвигающая диэлектрическая вставка, стрелками показан ход лазерного излучения.
На фиг. 2 представлены системы координат параболоида вращения, принятые по тексту при выполнении количественной оценки эффекта предлагаемого технического решения.
Генератор ЭМИ содержит импульсный лазер 1, работающий в коротковолновой части видимого или ультрафиолетового спектра, фотокатод 2 с отверстием для ввода лазерного излучения и импульсного электропитания, изготовленный из материала с максимальным квантовым выходом, соответствующим спектральной линии излучения лазера 1, зеркальный параболоидный рассеиватель 3 лазерного излучения, изготовленный из материала с высокой отражающей способностью по отношению к излучению лазера 1, сетчатый параболоидный динод 4, изготовленный из электропроводящего материала с диэлектрическим покрытием, обладающим высоким коэффициентом вторичной электронной эмиссии, источник 5 динодного напряжения для электропитания динода 4, подключенный к фотокатоду 2 и сетчатому параболоидному диноду 4, сетчатый параболоидный анод 6, изготовленный из электропроводящего материала с пониженным динатронным эффектом, источник 7 анодного напряжения для электропитания анода 6, подключенный к фотокатоду 2 и сетчатому параболоидному аноду 6, причем сетчатый параболоидный динод 4 расположен между фотокатодом 2 и сетчатым параболоидным анодом 6 соосно и софокусно сетчатому параболоидному аноду 6, запирающий параболоидный электрод 8, соосный и софокусный параболоидному аноду 6, выполненный в виде системы расходящихся идентичных металлических проводов 9, расположенных над параболоидным анодом 6, и на одном конце, примыкающем к оси параболоидов, металлические провода 9 электрически соединены между собой, а на другом конце каждый металлический провод 9 электрически присоединен к соответствующей согласованной нагрузке 10, замкнутой на параболоидный анод 6 и обеспечивающей режим бегущей волны в линиях, образованных параболоидным анодом 6 и металлическими проводами 9, анод 6 и запирающий электрод 8 посредством коаксиальной линии 12, проходящей через отверстие в фотокатоде 2, подключены через разделительный конденсатор 11 к источнику 13 импульсного напряжения, синхронизованному с лазером 1, и направляющий плоский электрод 14, расположенный в эквипотенциальном пространстве запирающего электрода 8 и разделяющий это пространство, не затеняя параболоидного рассеивателя 3 лазерного излучения, на два электромагнитно зеркальных полупространства, причем ось симметрии направляющего плоского электрода 14 совпадает с осью параболоидов, направляющий плоский электрод 14 электрически соединен с запирающим параболоидным электродом 8 со стороны вершины параболоида, кроме того, в одном из двух электромагнитно зеркальных полупространств в плоскости выходной апертуры параболоидов установлена фазосдвигающая диэлектрическая вставка 15, заполняющая собой половину плоскости выходной апертуры генератора, ограниченной параболоидным анодом 6 и направляющим плоским электродом 14, которая может быть выполнена, например, из слабо отражающего ЭМИ диэлектрического материала с низкой диэлектрической проницаемостью, зеркальный параболоидный рассеиватель 3 лазерного излучения установлен внутри параболоидного анода 6 соосно и софокусно ему, отверстие в фотокатоде 2 выполнено по оси параболоидов зеркала 3, динода 4, анода 6 и запирающего электрода 8.
Генератор ЭМИ работает следующим образом.
К промежуткам «фотокатод-динод» и «фотокатод-анод» от источников напряжения 5 и 7 соответственно прикладываются постоянные или импульсные напряжения положительной полярности относительно фотокатода 2, причем анодное напряжение источника 7 выше динодного напряжения источника 5. На электрические линии, образованные поверхностью сетчатого параболоидного анода 6 и металлическими проводами 9 запирающего параболоидного электрода 8, от источника 13 через разделительный конденсатор 11 посредством коаксиальной линии 12 синхронно с инициацией импульсного лазера 1 подается импульсное напряжение наносекундного диапазона отрицательной полярности. Лазером 1 генерируется импульс или последовательность импульсов света субнаносекундного диапазона длительности. Лазерный луч, пройдя сквозь отверстие в фотокатоде 2 и прозрачные сетчатые параболоидный динод 4, анод 6 и запирающий электрод 8, попадает на зеркальный параболоидный рассеиватель 3, где при отражении от его поверхности преобразуется в сферически расходящуюся волну света. Сферически симметрично расширяясь, волна света достигает поверхности фотокатода 2, при этом точки касания волнового фронта по мере набегания сферической волны на фотокатод 2 движутся по направлению от оси фотокатода 2 вдоль его образующей, причем угол падения света на поверхность фотокатода отличен от 90°. В результат такого процесса освещения фотокатода 2 инициируется поверхностная волна фотоэмиссии электронов, бегущая вдоль поверхности фотокатода 2 в направлении от его оси со скоростью ν>с. Эмитированные электроны ускоряются в промежутке «фотокатод-динод» и, двигаясь по силовым линиям электрического поля, налетают на сетчатый динод 4, взаимодействуют с материалом его поверхности и выбивают из нее вторичные электроны с коэффициентом размножения первичных электронов много больше единицы. Вторичные электроны, концентрируясь вблизи сетчатого динода 4, захватываются электрическим полем промежутка «динод-анод», ускоряются в этом промежутке до субрелятивистских скоростей, проходят сквозь сетчатый анод 6 и инжектируются в промежуток «анод-запирающий электрод». В результате в этом промежутке вблизи поверхности сетчатого анода 6 возбуждается волна инжекции электронов в полупространство, бегущая вдоль анодной сетки от оси сетчатого параболоидного анода 6 к его периферии, так же как и волна фотоэмиссии, со сверхсветовой скоростью. Эта волна в соответствии с эффектом Черенкова сбрасывает часть своей энергии в окружающее пространство посредством излучения, генерируя инжекционную компоненту «сверхсветового» ЭМИ. За фронтом инжекции следует основная масса эмитированных из динода 4 электронов, которые тормозятся в поле запирающего электрода 8 до полной остановки, образуя на некотором расстоянии от поверхности анода 6 отрицательный зарядовый слой. Этот зарядовый слой в момент своего образования и при последующих флуктуациях, находясь над поверхностью положительно заряженного анода 6, излучает, как дипольная система зарядов, в основном вдоль поверхности анода 6. Усиленное благодаря отрицательному потенциалу запирающего электрода 8 торможение электронов в промежутке «анод-запирающий электрод» увеличивает интенсивность дипольной «сверхсветовой» компоненты ЭМИ. Накладываясь друг на друга, распределенные по поверхности сетчатого параболоидного анода 6 парциальные источники компонент «сверхсветового» ЭМИ, обусловленные указанными механизмами, интерферируют между собой, формируя в плоскости выходной апертуры параболоидов суммарный аксиально симметричный «сверхсветовой» ЭМИ с неравномерным распределением интенсивности по радиусу пятна излучения и областью тени на оси параболоидов. Одновременно с этим при торможении движущихся от поверхности анода 6 электронов, инжектированных в межэлектродный промежуток «анод-запирающий электрод», возникает прямое тормозное излучение, не связанное со сверхсветовым эффектом. Благодаря присутствию в тормозном поле запирающего электрода 8, запитываемого через коаксиальную линию 12 и разделительный конденсатор 11 от импульсного источника 13, магнитной составляющей, обусловленной нагружением металлических проводов 9 на согласованные нагрузки 10, поперечной направлению движения инжектированных электронов, диаграмма направленности тормозного излучения соответствует в основном диаграмме доминирующей узконаправленной синхротронной его части и при субрелятивистских скоростях электронов имеет ярко выраженный максимум в направлении их скорости. В связи с этим величина «тормозного» ЭМИ и ширина его диаграммы направленности зависит от величины импульсного напряжения, прикладываемого к промежутку «анод-запирающий электрод», и от величины этого промежутка. Результирующее «тормозное» ЭМИ, так же как и «сверхсветовое» ЭМИ, в пятне излучения парциальных источников имеет строгую аксиальную симметрию, однако в отличие от «сверхсветового» ЭМИ оно распределено по площади пятна более равномерно с преимущественной плотностью излучения в приосевой области параболоидов. Формируемый щелями, образованными системой металлических проводов 9, и заполняющий эквипотенциальное пространство запирающего электрода 8 суперпозиционный аксиально симметричный поток излучения «сверхсветового» и «тормозного» ЭМИ направляющим плоским электродом 14 разделяется на две электромагнитно зеркальные части. При этом в плоскости выходной апертуры параболоидов прямым - с поверхности анода 6 - и отраженным от плоского электрода 14 излучением парциальных источников продуцируется суперпозиционная продольная компонента излучения, параллельная оси параболоидов, с противоположенной поляризацией по обе стороны направляющего плоского электрода 14 и отвечающая за формирование излучения в дальней зоне генератора ЭМИ. Для снижения возможных возмущений суперпозиционного продольного поля излучения формируемого ЭМИ запирающий электрод 8 своим импульсным электромагнитным полем препятствует попаданию инжектированных электронов в эквипотенциальное пространство. В плоскости выходной апертуры параболоидов с помощью фазосдвигающей диэлектрической вставки 15, заполняющей собой половину плоскости выходной апертуры генератора, ограниченной параболоидным анодом 6 и направляющим плоским электродом 14, и замедляющей поток импульсного электромагнитного излучения, сформированный в этом полупространстве генератора, по отношению к потоку импульсного электромагнитного излучения, сформированному во втором, зеркальном первому, полупространстве генератора, на время, обеспечивающее соответствующий фазовый сдвиг между этими зеркальными поляризационно противоположными потоками импульсного электромагнитного излучения, необходимый для формирования выходных электромагнитных импульсов, причем одна из половин потока продольного излучения, направленного вдоль оси параболоидов, выделенная и ограниченная направляющим плоским электродом 14, замедляется по отношению к другой половине потока излучения ЭМИ на время, определяемое толщиной и диэлектрической проницаемостью фазосдвигающей диэлектрической вставки 15 и равное, например, характерной длительности ЭМИ, исключая тем самым в дальней зоне излучения генератора пространственную компенсацию поляризационно противоположных интегральных квазиисточников электромагнитного излучения, расположенных по обе стороны направляющего плоского электрода 14. В итоге предлагаемый генератор ЭМИ излучает вдоль оси параболоидов мощный суперпозиционный ЭМИ в виде двух следующих друг за другом квазиполупериодов излучения противоположенной полярности.
Количественная оценка эффекта предлагаемого технического решения может быть осуществлена следующим образом.
В связи с тем что количественная оценка формирования тока инжекции в заанодном пространстве в предлагаемом генераторе ЭМИ подробно описана в прототипе [3] и не относится к технической сущности данного изобретения, количественную оценку характеристик предлагаемого генератора ЭМИ уместно начать сразу со стадии продуцирования тормозного излучения.
Как известно из теории излучения движущегося заряда [10], диаграмма направленности этого излучения зависит от отношения (5 скорости частицы ν и скорости света с в данной среде. При этом, если заряженная частица не выходит за пределы этой среды, указанное отношение как функция кинетической энергии частицы Wк выглядит следующим образом:
Figure 00000055
где m0 - масса покоя заряженной частицы.
Из анализа, проведенного в [10], видно, что в зависимости от величины β и направления ускорения частицы
Figure 00000056
можно выделить три характерных случая, которым соответствует своя особенная модификация диаграммы мощности излучения Ризл (далее в качестве среды рассматривается вакуум или свободное пространство):
1) β<<1 - заряженная частица ускоряется практически из состояния покоя
Figure 00000057
где dW(θ,ϕ) - потеря энергии частицы через излучение в направлении (θ,ϕ);
dt' - интервал времени, в течение которого излучается энергия dW(θ,ϕ) в системе координат движущейся частицы;
θ - угол между направлением на точку наблюдения излучения и приложенным к частице ускорением;
ϕ - азимутальный угол;
е - заряд частицы;
ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума,
как видно из (6), мощность излучения является произведением модуля излучения Мизл=(е2⋅а2)/(16⋅π2⋅ε0⋅с3) и диаграммы направленности мощности излучения ψизл(θ,ϕ)=sin2θ, соответствующей диаграмме элементарного диполя; пространственно диаграмма представляет собой «тороид» с отсутствием излучения по направлению скорости частицы;
2) β→1, ускорение частицы
Figure 00000056
параллельно ее скорости
Figure 00000058
(независимо от знака ускорения достаточно коллинеарности векторов
Figure 00000059
).
В предлагаемом генераторе ЭМИ электроны, инжектированные в промежуток «анод-запирающий электрод», движутся с отрицательным линейным ускорением, поэтому этот вид излучения в генераторе ЭМИ правомерно относится к тормозному излучению, для которого
Figure 00000060
входящий в выражение (7) сомножитель 1/(1-β⋅cosθ)5, соответствующий диаграмме излучения, по сравнению с первым случаем увеличивает излучение вперед, в сторону направления скорости частицы; пространственно эта диаграмма представляет собой «розетку», в которой отсутствует излучение по ее оси, т.е. в направлении скорости частицы, причем излучение в «розетке» тем сильнее прижимается к оси, чем ближе скорость частицы к скорости света;
3) β→1, ускорение частицы
Figure 00000056
перпендикулярно ее скорости
Figure 00000058
.
В предлагаемом генераторе ЭМИ инжектированные в промежуток «анод-запирающий электрод» электроны при импульсной запитке запирающего электрода 8 попадают в поперечное импульсное магнитное поле металлических проводов 9, нагруженных на согласованные нагрузки 10; при этом электроны испытывают центростремительное ускорение, вызывающее излучение, которое принято называть синхротронным излучением, которому соответствует
Figure 00000061
отличие диаграммы направленности излучения Ψизл(θ,ϕ) в выражении (8) от диаграмм (6) и (7) состоит в нарушении аксиальной равномерности синхротронного излучения и наличия излучения по направлению скорости заряженной частицы
Figure 00000058
; действительно при θ→0 Ψизл(θ,ϕ)→1/(1-β)3 и при субрелятивистских скоростях частицы, т.е. при β→1, излучение сильно вытягивается вдоль направления движения частицы, многократно возрастая по величине плотности мощности, пространственно приобретая «сигарообразный» вид.
Сравнение выражений (5), (6), (7) и (8) и учет того факта, что в предлагаемом генераторе ЭМИ кинетическая энергия электронов на выходе из ускоряющего промежутка в среднем равна Wk=е⋅ϕ, где ϕ - ускоряющий электроны в промежутке «динод-анод» потенциал, позволяет в принципе говорить о возможности управлять преобладающим направлением излучения инжектированных в промежуток «анод-запирающий электрод» электронов, изменяя характер электромагнитных полей в указанных промежутках. Среди рассмотренных случаев продуцирования излучения вследствие ускоренного движения заряженных частиц наиболее привлекательным является третий, когда излучение формируется в тонкий интенсивный луч вдоль направления движения частицы с максимумом, обусловленным не только величиной физических сил, действующих на частицу, но и характером ее движения.
По технической сущности в предлагаемом генераторе ЭМИ наряду со сверхсветовым реализуется режим тормозного излучения, соответствующий одновременному проявлению второго и третьего из рассмотренных случаев излучения заряженной частицы и в отличие от «сверхсветового» ЭМИ относящийся к «тормозному» ЭМИ как части суперпозиционного ЭМИ. Это происходит благодаря определенной величине напряжения Ua, приложенного к ускоряющему промежутку «динод-анод», и соответствующей величине импульсного напряжения Uимп, приложенного к тормозному промежутку «анод-запирающий электрод». С помощью первого промежутка электронам сообщается субрелятивистская линейная скорость, которая резко гасится во втором промежутке, вызывая интенсивное излучение, в том числе в сторону выходной апертуры параболоидов.
Для оценки максимальной мощности тормозного излучения, приходящейся на один инжектированный электрон, зададимся напряжениями Ua и Uимп, такими, чтобы примерно соблюдалось равенство
Figure 00000062
, т.е.
Figure 00000063
при размерах межэлектродных промежутков h1=h2=5 мм. Это обеспечивает корректное сличение параметров предлагаемого генератора ЭМИ с параметрами прототипа, где в качестве реперной принимается напряженность ускоряющего электрического поля, равная Е=108 В/м. Для принятых исходных данных из (5) найдем опорное значение
Figure 00000064
.
Прежде сравним максимальные мощности тормозного (при продольном ускорении электронов) и синхротронного (при поперечном ускорении электронов) излучений в рамках принятых исходных данных. Для этого последовательно определим необходимые величины, используя известные соотношения.
По формулам [11] для ускорений находим
Figure 00000065
где учтено, что напряжение электрического и магнитного полей в промежутке «анод-запирающий электрод» соотносятся так же, как в ТЕМ-волне
Figure 00000066
.
Подставляя (9) в выражения для модулей мощности излучений (7) и (8) соответственно, получаем
Figure 00000067
откуда следует
Figure 00000068
при
Figure 00000069
,
т.е. синхротронное излучение доминирует над тормозным в рассматриваемом случае.
Возможности этих видов излучений концентрироваться в пространстве вытекают из (7), (8) и дают соотношение
Figure 00000070
В результате отношение максимальных мощностей рассматриваемых излучений еще более явно склоняется в пользу синхротронного излучения
Figure 00000071
.
Расставив акценты в излучениях, найдем значение максимальной мощности синхротронного излучения, приходящееся на один инжектированный в промежуток «анод-запирающий электрод» электрон, используя для этого соотношения (10) и (11)
Figure 00000072
Чтобы дать оценку максимальной плотности мощности П (модуль вектора Пойнтинга), например мощности, снимаемой с 1 см2 активной поверхности параболоидного анода 6, необходимо подсчитать, какое удельное количество электронов участвует в продуцировании когерентного синхротронного излучения. Для этого воспользуемся значением плотности тока, снимаемой с параболоидного динода 4 [3] в режиме, близком к насыщению. Характерное значение этой плотности тока достигает величины
Figure 00000073
. Исходя из этой плотности тока предельное количество электронов nпред, принимающих участие в формировании когерентного синхротронного излучения и ограниченных трубчатым объемом с поперечным размером d=1 см и продольным размером h=0,5 см, равным размеру промежутка «анод-запирающий электрод»
Figure 00000074
.
Оценим длину когерентности
Figure 00000075
, или, иначе, предельную длину формирования излучения, на которой фазы излученных в конус с углом раствора 1/γ частот ω≤ωхар=2π/Тхар еще сильно не расходятся. Согласно [12], допустимая разность фаз приблизительно равна
Figure 00000076
,
где
Figure 00000077
- мгновенный радиус кривизны;
Figure 00000078
- релятивисткий параметр, откуда
Figure 00000079
.
Таким образом, доминирующее синхротронное излучение, испускаемое электронами на отрезке h промежутка «анод-запирающий электрод» предлагаемого генератора ЭМИ, можно считать когерентным (синфазным) и вычислять суммарную плотность мощности
Figure 00000080
в расчете на 1 см2 излучающей поверхности параболоидного анода 6, руководствуясь соотношением
Figure 00000081
.
Как показано в [4], предельное значение плотности мощности «сверхсветового» ЭМИ для параболоидной геометрии генератора при электрическом поле в фотодиодном промежутке Епр=106 В/см может достигать
Figure 00000082
и по величине соизмеримо с плотностью мощности синхротронного излучения. Однако распределение этих видов излучений внутри эквипотенциального пространства запирающего электрода 8 различно: максимум «сверхсветового» ЭМИ прижимается к внутренней поверхности параболоидных анода 6 и запирающего электрода 8, в то время как максимум «тормозного» (по существу синхротронного) ЭМИ формируется вблизи нормали к внутренним поверхностям анода 6 и запирающего электрода 8.
Движение суперпозиционного излучения из области генерации в промежутке «анод-запирающий электрод» в эквипотенциальное пространство параболоидного запирающего электрода 8 осуществляется через щели, образованные металлическими проводами 9, составляющими основу параболоидного запирающего электрода 8. Эти щели для излучения, проходящего сквозь них, представляют собой фильтры высоких частот, и их функция прохождения в высокочастотном пределе для щели шириной b в условно непрозрачном экране в виде системы расходящихся электрически соединенных между собой металлических проводов 9 дается выражением
Figure 00000083
Фурье-преобразование этой функции имеет известный вид
Figure 00000084
,
где
Figure 00000085
и
Figure 00000086
- относительное удаление от начала координат х=0 в середине щели.
Откуда следует известное выражение [13] для дифракционной картины в одиночной щели
Figure 00000087
с распределением интенсивности излучения в виде
Figure 00000088
,
имеющее максимум в центре щели при
Figure 00000089
.
Положив совпадение первых нулей функции
Figure 00000090
с границами щели, т.е. приравняв
Figure 00000091
(n=1, 2, 3…), для ширины щели примем
Figure 00000092
,
где λниж=с/ƒниж - нижняя граничная длина волны, соответствующая нижней граничной частоте ƒниж в спектре проходящего через щель излучения.
Поскольку для плотности мощности (интенсивности) излучения справедливо
Figure 00000093
,
где j(t) - линейная плотность тока по фронту бегущей токовой волны, то при моноимпульсном токе инжекции электронов оценку излучаемого спектра следует производить по сигналу, близкому по форме, например, к синусному моноциклу
Figure 00000094
или гауссову моноциклу
Figure 00000095
при -∞≤t≤∞.
Эти и подобные им близкие к реальности моноциклические сигналы имеют похожие спектры при условии примерного равенства их временных постоянных, например
Figure 00000096
. Верхняя граничная частота их амплитудных спектров приблизительно равна
Figure 00000097
, а нижняя граничная частота при этом может быть принята
Figure 00000098
, что соответствует снижению уровня мощности в спектре от максимального до уровня 0,5. Тогда при ширине промежутка между параболоидным анодом 6 и параболоидным запирающим электродом 8 h=5 мм и учитывая соотношение
Figure 00000099
,
находим в первом приближении
Figure 00000100
.
Во втором приближении можно обратиться к дифракции излучения на двух щелях заметной ширины [14], когда расстояние между центрами щелей соизмеримо с шириной щели b. В этом случае Фурье-преобразование функции прохождения излучения через две щели даст выражение
Figure 00000101
с максимумом при
Figure 00000102
посредине между двумя щелями. Если принять В-b=Δb<<b, где Δb - толщина металлического провода 9, то легко видеть, что при Δb→0 выражение для F(u), имеющее место для двух щелей, переходит в выражение для одной щели с двойной шириной 2-b
Figure 00000103
и Δb→0.
В целом система металлических проводов 9, которая положена в основу параболоидного запирающего электрода 8, будет прозрачна для мгновенного излучения, генерируемого на внутренней поверхности анода 6 (по крайней мере, для импульсного излучения с перекрытием по спектру
Figure 00000104
).
Наличие проводов в связи с явлением дифракции будет приводить к слабой модуляции интенсивности мгновенного излучения по азимутальному углу ϕ внутри эквипотенциального пространства запирающего электрода 8.
Несмотря на примерно равную эффективность преобразования запасенной энергии в сверхсветовое и синхротронное излучения их вклад в выходное излучение предлагаемого генератора ЭМИ, концентрирующегося вокруг оси параболоидов, существенно разнится. Эту разницу можно оценить отношением коэффициентов направленного действия условных излучателей, отвечающих механизмам этих видов излучений. Выразим численно указанное отношение, предположив, что сверхсветовое излучение парциальных источников носит черенковский характер и излучается в пределах конуса, раствор которого 2θ определяется по формуле [15]
Figure 00000105
,
а синхротронное излучение испускается в конус с углом раствора [12]
Figure 00000106
и при
Figure 00000107
.
В результате коэффициенты направленности указанных видов излучений соотносятся как
Figure 00000108
,
т.е. относительный вклад синхротронного излучения в направленное (без конструктивной привязки) выходное излучение предлагаемого генератора ЭМИ формально, как промежуточный «агент», преобладает над сверхсветовым. Этот итог станет еще более контрастным в пользу синхротронного излучения, если учесть конструктивную привязку и принять во внимание, что максимум синхротронного излучения каждого элементарного излучателя направлен по нормали к поверхности параболоидного анода 6, а максимум сверхсветового излучения направлен примерно по касательной к ней. Поэтому при формировании максимума выходного излучения, направленного по оси параболоидов, очевиден преобладающий вклад в суперпозиционное ЭМИ приосевых областей фотодиодной структуры, связанных с выходом именно синхротронного излучения.
Из общих соображений ясно, что степень концентрации потока электромагнитной энергии, переносимой в каком-либо направлении в пространстве, будет тем выше, чем ближе направления составляющих этот поток условных лучей к параллельным. Т.е. в плоскости круглого излучающего раскрыва параболоида вращения электромагнитное поле должно быть синфазным и по возможности равномерно распределенным. Синфазность излучения в плоскости раскрыва, или, иначе, в плоскости апертуры излучателя, задается в предлагаемом генераторе ЭМИ положением сферического лазерного возбудителя (параболоидного зеркального рассеивателя 3) генератора в фокусе параболоидов вращения и сохраняется для лучей, параллельных оси параболоидов. Для оценки равномерности интенсивности излучения по плоскости апертуры, направленного параллельно оси параболоидов, найдем относительное распределение модуля напряженности электрического поля
Figure 00000109
в плоскости апертуры излучателя, характеризуемой индексом «0» (см. фиг. 2), нормированного к исходному уровню лазерного возбуждения в фокусе параболоидов.
Зависимость модуля относительной напряженности электрического поля в плоскости апертуры от параметров параболоидов (например, от параметров параболоида запирающего электрода 8) можно выразить через геометрические соотношения, вытекающие из принятых на фиг. 2 систем координат, введенных при рассмотрении зеркальных апертурных антенн в [16]. В отсутствие насыщения фотодиода это позволяет искать интересующее нас относительное распределение поля, опираясь на упрощенную схему движения волны возбуждения предлагаемого генератора ЭМИ от лазерного рассеивателя 3 к плоскости апертуры параболоидного запирающего электрода 8 и записать
Figure 00000110
где
Figure 00000111
- относительное значение интенсивности лазерного излучения в произвольной точке с координатой
Figure 00000112
на поверхности фотокатода 2;
Figure 00000113
- относительное значение плотности инжекционного тока в произвольной точке с координатами на поверхности параболоидного анода 6;
Figure 00000114
- относительное спадание напряженности электрического поля для продольного излучения от произвольной точки с координатами на поверхности параболоидного анода 6 до соответственной точки в плоскости апертуры.
Переходя к геометрическим параметрам, имеем
Figure 00000115
где Ф(θ)=Ф(Ψ/2) - приближенный вид диаграммы направленности синхротронного излучения по напряженности поля, вычисленный из выражения (8) и справедливый в пределах углов
Figure 00000116
радиан, причем в (13) учтено, что для параболоида вращения выполняется
Figure 00000117
где P0=2ƒ - двойное фокусное расстояние параболоида;
ρ - радиус, отсчитываемый от оси параболоидов;
ρ0 - радиус апертуры;
z0 - продольная координата плоскости апертуры.
Подставляя (13) в (12), получаем соотношение параметрического вида, приблизительно характеризующее распределение величины поля в плоскости апертуры в предлагаемом генераторе ЭМИ без учета влияния направляющего плоского электрода 14
Figure 00000118
С применением соотношения (14) найдены распределения относительной величины поля по плоскости апертуры
Figure 00000119
при различных значениях параметров ρ/ρ0 и β=0,87. Данные проведенных оценочных расчетов сведены в таблицу, где значения напряженности поля представлены в относительных единицах.
Figure 00000120
Как видно из таблицы, в которой представлена зависимость относительной величины напряженности электрического поля
Figure 00000121
в плоскости апертуры генератора ЭМИ от относительного радиуса ρ/ρ0 точки наблюдения при различных соотношениях радиуса апертуры и двойного фокусного расстояния ρ0/P0, наиболее равномерное распределение напряженности поля соответствует расположению фокуса параболоидов ƒ вблизи плоскости апертуры (ρ00=1) с небольшим смещением по оси параболоидов в длиннофокусную область (ρ00=0,7÷0,9). В короткофокусном излучателе происходит концентрация излучения вокруг оси параболоидов и резко уменьшается коэффициент использования площади раскрыва излучателя, что фактически означает спадание напряженности поля по 1/z сразу за плоскостью апертуры излучателя, в то время как в длиннофокусном излучателе напряженность поля спадает к краям апертуры более медленно (по крайней мере, до ρ=0,75ρ0) приблизительно по параболическому закону
Figure 00000122
.
Это позволяет на основании данных по параметрам диаграммы направленности антенны с круглым излучающим раскрывом при различных скоростях параболического спадания поля к краям раскрыва, представленных в [17, таблица 2], полагать, что в предлагаемом генераторе ЭМИ ширина диаграммы направленности по мощности на уровне 0,5 не превысит 1,3λ/2ρ0 радиан, кроме того, относительный уровень первого бокового лепестка будет равен не более -20 дБ, а коэффициент использования площади раскрыва излучателя составит не менее 0,7. Такие параметры излучателя можно считать вполне приемлемыми для генератора ЭМИ.
Однако параболоид вращения, обеспечивая траекторную лучевую синфазность исходного излучения, с присущей ему осевой симметрией возбуждения не дает сплошной пространственной синфазности электромагнитного поля в плоскости раскрыва. Дело в том, что соответственные точки, находящиеся на диаметрально противоположенных радиусах в плоскости раскрыва, возбуждаются пространственно противофазно. Поэтому, когда выдвигается требование синфазности и равномерности электромагнитного поля по площади раскрыва апертурного излучателя, это требование относится к коллинеарным векторам
Figure 00000123
или
Figure 00000124
, характеризующим это поле в каждой точке раскрыва.
Чтобы исправить ситуацию и повысить уровень поля в дальней зоне параболоидного излучателя (z≥(2ρ0)2/λ), в состав предлагаемого генератора ЭМИ включен направляющий плоский электрод 14, который делит эквипотенциальное пространство запирающего электрода 8 на две равные части, разрушая аксиальную симметрию излучателя. В каждой из этих частей суперпозиционное излучение, действующее вдоль оси параболоидов, параллельное плоскости направляющего электрода 14, перераспределяется таким образом, что становится эквивалентным излучению гипотетического диполя, образованного положительным зарядом, расположенным над проводящей плоскостью направляющего электрода 14. Результирующее электромагнитное поле от двух идентичных синфазных диполей, действующих за пределами апертуры навстречу друг другу, в дальней зоне (может быть большего масштаба удаления от излучателя, чем без электрода 14) все равно окажется скомпенсированным. Чтобы этого не происходило, в любой из половин параболоидного излучателя, образованных направляющим плоским электродом 14, в плоскости апертуры, не затеняя зеркального параболоидного рассеивателя 3 лазерного излучения, размещается фазосдвигающая диэлектрическая вставка 15, задерживающая излучение соответствующей половины параболоида на время, равное, например, длительности импульса, сформированного парциальными источниками излучения. В результате пространственная компенсация излучения от двух идентичных гипотетических диполей исключается и выходное излучение предлагаемого генератора ЭМИ по форме электромагнитного импульса представляет собой моноцикл с удвоенным размахом.
Для оценки коэффициента направленного действия излучателя предлагаемого генератора ЭМИ возьмем в качестве аналога процессов формирования электромагнитного излучения известную модель облучения параболического зеркала, формирующего выходное излучение, элементарным вибратором (диполем), расположенным в фокусе параболического зеркала [18]. Сравнение оценок ширин диаграмм направленности по мощности на уровне 0,5 показывает:
Figure 00000125
,
Figure 00000126
,
где dраск=2ρ0 - диаметр раскрыва излучателя, т.е. по своей возможности концентрировать излучение на заданном направлении модельный аналог и предлагаемый генератор ЭМИ соотносятся как
Figure 00000127
,
что очевидно связано с большей, чем у идеализированного аналога, неравномерностью распределения поля по раскрыву излучателя.
При допущении единичности коэффициента полезного действия облучателя коэффициент направленного действия зеркального параболоидного переизлучателя у аналога
Figure 00000128
в направлении максимума диаграммы направленности можно рассчитать, основываясь на отношении [18]
Figure 00000129
,
где G0 - коэффициент усиления зеркального переизлучателя в направлении его оси (θ=0);
η=1 - коэффициент полезного действия облучателя;
0 - угол раскрыва переизлучателя;
q - эффективность переизлучателя, равная произведению коэффициента использования площади раскрыва переизлучателя на коэффициент его полезного действия [18, рис. 11-9].
После этого коэффициент направленного действия предлагаемого генератора ЭМИ может быть определен следующим образом:
Figure 00000130
,
где
Figure 00000131
при оптимальном
Figure 00000132
.
Подстановка в выражение для
Figure 00000133
численных значений входящих в него величин приводит к примерному равенству
Figure 00000134
,
а обобщенная эффективность предлагаемого генератора ЭМИ с параболоидной апертурой построения и конструктивно фиксированной аксиальной асимметрией излучателя в соответствии с соотношением (1) при этом составит
Figure 00000135
.
В то же время у прототипа, несмотря на параболоидную структуру построения, из-за аксиальной симметрии излучателя
Figure 00000136
в дальней зоне стремится к 3 дБ, оставляя очень низкой обобщенную эффективность применения прототипа в задачах радиолокации
Figure 00000137
.
Таким образом, при сравнимой запасенной энергии предлагаемый генератор ЭМИ в дальней зоне излучателя
Figure 00000138
создает плотность излучаемой мощности ЭМИ в направлении, определяемом максимумом его диаграммы направленности, на шесть порядков большую, чем у прототипа.
Таким образом, достигается заявленный технический результат, а именно происходит увеличение плотности излучаемой мощности ЭМИ, создаваемой в заданном направлении в дальней зоне излучателя генератора ЭМИ.
Примером заявленного преимущества предлагаемого генератора ЭМИ может быть следующая оценка его возможностей.
При расчетной суперпозиционной плотности продольно излучаемой мощности ЭМИ в раскрыве
Figure 00000139
, диаметре минимально приемлемого раскрыва
Figure 00000140
, коэффициенте использования площади раскрыва
Figure 00000141
и коэффициенте аксиальной асимметрии
Figure 00000142
с поверхности излучателя в направлении оси параболоидов предлагаемого генератора ЭМИ в дальнюю зону будет уходить мощность
Figure 00000143
.
Поток мощности, испущенной апертурным излучателем с близким к равномерному распределением поля в раскрыве, не расходится по пространству до отметки кроссовера, которой соответствует пятно минимального сечения, причем
Figure 00000144
для рассматриваемого случая. Пройдя отметку кроссовера, поток мощности начинает расходиться в соответствии с зависимостью 1/z2, будучи заключен в конус с углом раскрыва, примерно равным ширине диаграммы направленности излучателя 2θ0,5.
Тогда на расстоянии, например, z = 100 км >> zкрос в направлении оси предлагаемого генератора ЭМИ
Figure 00000145
,
где
Figure 00000146
радиан.
Полученное значение плотности мощности ЭМИ соответствует напряженности электрического поля
Figure 00000147
, которой вполне достаточно для осуществления дальней или даже сверхдальней радиолокации объектов.
Литература
1. Bessarab A.V., Gaydash V.A., Jidkov N.V. et al. Investigation of the macroscopic Cherenkov EMP source produced by obliquely incident X-ray pulse. Book of abstracts of 11th Internation conference on high-power electromagnetics. EUROEM 98, TelAviv, Israel, June 14-19, p. 57.
2. Бессараб A.B., Дубинов A.E., Лазарев Ю.Н. и др. Генератор электромагнитных импульсов. Патент РФ №2175154, МПК H01J 25/00, приоритет 15.11.1999, опубл. БИ №29, 2001.
3. Молочков В.Ф. Генератор электромагнитных импульсов. Патент РФ №2562831, МПК H01J 25/02, приоритет 27.06.2014, опубл. БИ №25, 2015.
4. Лазарев Ю.Н. Способ генерации широкополосного электромагнитного излучения СВЧ диапазона и устройство для его осуществления. Патент РФ №2488909, приоритет от 06.07.2011, опубликовано 20.01.2013.
5. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 25.
6. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 48.
7. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 91-95.
8. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 186-187.
9. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 162-163.
10. Пановский В., Филипс М. Классическая электродинамика. - М.: Физматгиз, 1963. - С. 325-336.
11. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985. - С. 67.
12. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. - М.: Наука, 1985. - С. 168.
13. Каули Дж. Физика дифракции. - М.: Мир, 1979. - С. 47-48.
14. Каули Дж. Физика дифракции. - М.: Мир, 1979. - С. 51-52.
15. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985. - С. 344.
16. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 215-219.
17. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 188.
18. Корбанский И.Н. Антенны. - М.: Энергия, 1973. - С. 222-225.

Claims (1)

  1. Генератор электромагнитных импульсов, содержащий импульсный лазер, фотокатод с отверстием для ввода лазерного излучения, сетчатый параболоидный анод, сетчатый параболоидный динод, соосный и софокусный параболоидному аноду и расположенный между фотокатодом и анодом, фотокатод и анод подключены к источнику анодного напряжения, а фотокатод и динод подключены к источнику динодного напряжения, и рассеиватель лазерного излучения выполнен в виде зеркального параболоидного рассеивателя лазерного излучения, который установлен внутри параболоидного анода соосно и софокусно ему, причем отверстие в фотокатоде выполнено по оси параболоидов, отличающийся тем, что дополнительно содержит запирающий параболоидный электрод, соосный и софокусный параболоидному аноду, запирающий параболоидный электрод выполнен в виде системы расходящихся идентичных металлических проводов, расположенных внутри параболоидного анода и на одном конце, примыкающем к оси параболоидов, металлические провода электрически соединены между собой, а на другом конце каждый металлический провод электрически присоединен к соответствующей согласованной нагрузке, замкнутой на параболоидный анод, а анод и запирающий электрод посредством коаксиальной линии, проходящей через отверстие в фотокатоде, подключены через разделительный конденсатор к источнику импульсного напряжения, синхронизованного с лазером, и направляющий плоский электрод, расположенный в эквипотенциальном пространстве запирающего параболоидного электрода и разделяющий это пространство, на два электромагнитно зеркальных полупространства, причем ось симметрии направляющего плоского электрода совпадает с осью параболоидов, направляющий плоский электрод электрически соединен с запирающим параболоидным электродом со стороны вершины параболоида, кроме того, в одном из двух электромагнитно зеркальных полупространств в плоскости выходной апертуры генератора установлена фазосдвигающая диэлектрическая вставка, заполняющая собой половину плоскости выходной апертуры генератора, ограниченной параболоидным анодом и направляющим плоским электродом, и замедляющая поток импульсного электромагнитного излучения, сформированный в этом полупространстве генератора, по отношению к потоку импульсного электромагнитного излучения, сформированному во втором зеркальном первому полупространстве генератора, на время, обеспечивающее соответствующий фазовый сдвиг между этими зеркальными поляризационно противоположными потоками импульсного электромагнитного излучения, необходимый для формирования выходных электромагнитных импульсов.
RU2016152535A 2016-12-30 2016-12-30 Генератор электромагнитных импульсов RU2650103C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152535A RU2650103C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Генератор электромагнитных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152535A RU2650103C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Генератор электромагнитных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2650103C1 true RU2650103C1 (ru) 2018-04-09

Family

ID=61867519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152535A RU2650103C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Генератор электромагнитных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650103C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111529959A (zh) * 2020-06-10 2020-08-14 吴洪飞 一种利用激光与磁场进行溶脂的方法及使用设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
WO2011037497A1 (en) * 2009-09-25 2011-03-31 Bae Systems Bofors Ab Device for generation of microwaves
RU2562831C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор электромагнитных импульсов
RU2570196C1 (ru) * 2014-08-26 2015-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор электромагнитных импульсов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
WO2011037497A1 (en) * 2009-09-25 2011-03-31 Bae Systems Bofors Ab Device for generation of microwaves
RU2562831C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор электромагнитных импульсов
RU2570196C1 (ru) * 2014-08-26 2015-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор электромагнитных импульсов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111529959A (zh) * 2020-06-10 2020-08-14 吴洪飞 一种利用激光与磁场进行溶脂的方法及使用设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Downer et al. Diagnostics for plasma-based electron accelerators
Margarone et al. Laser-driven proton acceleration enhancement by nanostructured foils
Ilderton et al. Prospects for studying vacuum polarisation using dipole and synchrotron radiation
Bolotovskiĭ et al. Radiation of superluminal sources in empty space
Bo et al. Orbital‐angular‐momentum‐carrying wave scattering by the chaff clouds
RU2650103C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
US20190190223A1 (en) Device for Generating Linearly Polarized Ultra-Short Terahertz Wave
Neighbours et al. Čerenkov radiation from a finite-length path in a gas
TWI534521B (zh) 類相對論輻射天線系統
Manheimer et al. High power, fast, microwave components based on beam generated plasmas
Wiedemann Synchrotron radiation physics
Gallerano et al. The physics of and prospects for THz-Compact FELs
RU2570196C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
US9312039B2 (en) Confocal double crystal monochromator
Bolotovskii et al. Radiation of superluminal sources in vacuum
RU2562831C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
RU2361313C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
US9337603B2 (en) Ultra-short terahertz pulse generator having multiple foils
Aryshev et al. Development of microwave and soft X-ray sources based on coherent radiation and Thomson scattering
Kudryavtsev et al. Hard X rays of relativistic electrons accelerated in solar flares
RU2572104C1 (ru) Генератор электромагнитных импульсов
Balakirev et al. Physical mechanisms for transition radiation of electromagnetic pulses
Mkrtchyan et al. Features of Radiation Generated by Bunches of Charged Particles Passing Through the Centre of a Ball.
Wiedemann Electromagnetic Radiation from Relativistic Electron Beams
Benford Broadband microwave generation by beam-plasma turbulence