RU2651584C2 - Электронная пушка с автоэмиссионным катодом - Google Patents
Электронная пушка с автоэмиссионным катодом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2651584C2 RU2651584C2 RU2016136254A RU2016136254A RU2651584C2 RU 2651584 C2 RU2651584 C2 RU 2651584C2 RU 2016136254 A RU2016136254 A RU 2016136254A RU 2016136254 A RU2016136254 A RU 2016136254A RU 2651584 C2 RU2651584 C2 RU 2651584C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grids
- grid
- electron
- field emission
- points
- Prior art date
Links
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 10
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 description 2
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000000979 retarding effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J37/00—Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
- H01J37/02—Details
- H01J37/04—Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the discharge, e.g. electron-optical arrangement or ion-optical arrangement
- H01J37/06—Electron sources; Electron guns
- H01J37/073—Electron guns using field emission, photo emission, or secondary emission electron sources
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Electron Sources, Ion Sources (AREA)
- Microwave Tubes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к СВЧ приборам O-типа с микросекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные источники тока. Технический результат - уменьшение разброса углов наклона траекторий электронов в пучке осуществляется внутри автоэмиссионной ячейки за счет уменьшения угла эмиссии электронов с вершины острия. Электронная пушка состоит из ячеек, содержащих автоэмиссионные эмиттеры в форме остриев, формирующую и вытягивающую сетки с соосными остриям отверстиями и анода. Формирующая сетка расположена внутри автоэмиссионной ячейки между вытягивающей сеткой и плоскостью катода, являющейся основаниями остриев, и отделена от вытягивающей сетки слоем диэлектрика. Формирующая сетка отстоит от вершин остриев на расстоянии X, удовлетворяющем соотношению: D/6≥X≥0, где: D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, включающее толщину слоя диэлектрика и толщины обеих сеток. Диаметры отверстий в сетках d и расстояние между наружными плоскостями обеих сеток D связаны соотношением: d/4≥D≥d/5. Данная конструкция позволяет формировать электронный поток с малым углом расходимости траекторий электронов непосредственно внутри автоэмиссионной ячейки, что является необходимым условием достижения прохождения электронного потока на коллектор на уровне 97-100%. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к СВЧ приборам O-типа с микросекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные источники тока.
Известна конструкция электронной пушки, содержащая автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотрубок, вытягивающую сетку, размещенную над поверхностью катода, и анод [H.J. Kim, J.J. Choi, J.H. Han, J.H. Park, and J-B Yoo. Design and Field Emission Test of Carbon Nanotube Pasted Cathodes for Traveling-Wave Tube Applications // IEEE Transactions on Electron Devices. Vol. 53, №11, 2006, PP. 2674-2680]. Недостатком данной конструкции является большой разброс углов наклона траекторий электронов по углам наклона за сеткой вследствие расфокусирующего действия электростатических линз в ячейках сетки, который препятствует получению токопрохождения на коллектор на уровне 97-100%. Для уменьшения радиуса электронного пучка в пролетном канале между вытягивающей сеткой и анодом размещена дополнительная фокусирующая сетка. Однако и в этом случае радиус пучка за анодом пушки примерно в 2.4 раза больше, чем радиус пучка в пушке с термоэмиссионным катодом, а токопрохождение электронного пучка на коллектор не превышало 63%.
Известна конструкция электронной пушки, содержащая ячейки с автоэмиссионным катодом и вытягивающей сеткой, в которой разброс углов наклона траекторий электронов за сеткой уменьшен за счет введения в область электронной пушки магнитного поля с индукцией несколько единиц тесла [А.И. Петросян, В.И. Роговин. Расчет электронно-оптической системы ЛБВО с полевой эмиссией. // Прикладная физика, №2, 2008, С. 86-91]. Как отмечают авторы вышеупомянутой статьи, таких значений индукции магнитного поля достичь чрезвычайно трудно.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является конструкция электронной пушки, включающая автоэмиссионные ячейки, в каждой из которых автоэлектронный эмиттер представлял собой острие конусообразной формы высотой 1.5 мкм и радиусом кривизны вершины в несколько десятков нанометров. Вытягивающая сетка толщиной в десятые доли микрона отделена от катода слоем диэлектрика. Вершина острия располагалась в плоскости вытягивающей сетки [Whaley D.R., Duggal R., Armstrong C.M. et al. // IEEE Trans, 2009, V. ED-56, №5, P. 896]. Для уменьшения расходимости электронного пучка авторы данной статьи также использовали дополнительные фокусирующие электроды, расположенные между вытягивающей сеткой и анодом. Данная электронная пушка была применена в ЛБВ С-диапазона, в которой диаметр катода был в несколько раз меньше диаметра пролетного канала пространства взаимодействия. Благодаря этому в данной ЛБВ удалось достичь токопрохождения на коллектор прибора 97.3%. Однако, как отмечают авторы, при попытке использования данной конструкции электронной пушки в ЛБВ Ku-диапазона, где диаметр пролетного канала значительно меньше, чем в ЛБВ C-диапазона, большой разброс углов наклона траекторий электронов не позволил получить столь же высокое значение коэффициента токопрохождения на коллектор [Whaley D., Duggal R., Armstrong С. et al. // Proc. 2013 IEEE 14th Int. Conf. Vacuum Electron. Paris. 21-23 May, 2013. N.Y.: IEEE, 2013. P. 9].
Недостатком данной конструкции является большой разброс углов наклона электронных траекторий к оси прибора, что не позволяет обеспечить близкий к 100% коэффициент токопрохождения электронного пучка на коллектор прибора.
В приведенных выше конструкциях формирование электронного потока осуществлялось в пространстве сетка-анод, где электронный поток имел большой радиус за счет расфокусирующего действия сеточной электростатической линзы и большой (более 100 градусов) угол эмиссии электронов со сферической поверхности вершины острия [М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. Автоэлектронная эмиссия // Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1958, 272 с.]. Уменьшение радиуса электронного потока за счет введения в промежуток сетка-анод дополнительной фокусирующей сетки приводило к увеличению разброса углов наклона траекторий электронов, согласно теореме Лиувилля о сохранении фазового объема электронного потока. Большой разброс углов наклона траекторий электронов в электронном пучке является главным препятствием достижения необходимого в электронном приборе токопрохождения на коллектор на уровне 97-100%.
Задачей настоящего изобретения является создание конструкции электронной пушки с автоэмиссионным катодом, в которой уменьшение разброса углов наклона траекторий электронов в пучке осуществляется внутри автоэмиссионной ячейки за счет уменьшения угла эмиссии электронов с вершины острия.
Поставленная задача достигается тем, что электронная пушка состоит из ячеек, содержащих автоэмиссионные эмиттеры в форме остриев, вытягивающую сетку с соосными остриям отверстиями и анода. При этом внутри ячеек между вытягивающей сеткой и плоскостью катода, являющейся основанием остриев, размещена формирующая сетка, отстоящая от вершины острия на расстоянии X, удовлетворяющем соотношению: D/6≥X≥0, где: D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, а диаметры отверстий в сетках d и расстояние между наружными плоскостями обеих сеток D связаны соотношением: d/4≥D≥d/5. Формирующая и вытягивающая сетки разделены пленкой диэлектрика, формирующая сетка отделена от катода вакуумным зазором, а потенциал формирующей сетки выше потенциала катода, но не превышает потенциал вытягивающей сетки.
Предлагаемая конструкция электронной пушки поясняется чертежом.
На фиг. 1 представлена размерная схема единичной ячейки электронной пушки, где:
1 - автоэмиссионный катод в форме острия;
2 - вакуумный зазор;
3 - формирующая сетка;
4 - слой диэлектрика;
5 - вытягивающая сетка;
6 - анод.
На фиг. 2 представлена ячейка электронной пушки без формирующей сетки (прототип), где:
1 - катод с острием;
2 - слой диэлектрика;
3 - вытягивающая сетка;
4 - эквипотенциали;
5 - траектории электронов.
На фиг. 3 представлена ячейка электронной пушки с формирующей сеткой, где:
1 - катод с острием;
2 - вакуумный зазор;
3 - формирующая сетка;
4 - диэлектрик;
5 - вытягивающая сетка;
6 - эквипотенциали;
7 - траектории электронов.
Электронная пушка с автоэлектронным катодом работает следующим образом. На вытягивающую сетку подается положительный относительно катода (острия) потенциал, создающий необходимую для автоэлектронной эмиссии напряженность электрического поля на вершине острия. На анод подается положительный относительно катода и вытягивающей сетки потенциал, равный потенциалу замедляющей системы электронного прибора. Формирующая сетка имеет потенциал, равный потенциалу катода. Для корректировки влияния допусков при изготовлении деталей и сборке электронной пушки на формирующую сетку подается потенциал выше потенциала катода, но не превышающий потенциал вытягивающей сетки. Напряженность электрического поля на поверхности шарового сегмента вершины острия имеет максимальное значение на вершине острия и уменьшается по мере увеличения телесного угла шарового сегмента. В соответствии с изменением напряженности поля на поверхности шарового сегмента изменяется и плотность автоэмиссионного тока, уменьшаясь от его вершины к основанию по экспоненциальному закону в соответствии с уравнением Фаулера-Нордгейма. Формирующая сетка изменяет напряженность поля вблизи вершины острия, уменьшая телесный угол шарового сегмента вершины острия, с которого происходит автоэлектронная эмиссия. В результате угол эмиссии с вершины острия уменьшается, что является необходимым условием уменьшения разброса углов наклона траекторий электронов в пучке и увеличения токопрохождения на коллектор.
В составе электронной пушки может быть размещено от нескольких десятков до нескольких сотен ячеек. В ячейке с вытягивающей сеткой угол эмиссии с вершины острия (угол шарового сегмента, с которого идет автоэмиссия) может достигать 100 градусов, вследствие чего оседание тока на перемычки вытягивающей сетки достигает 30%. В ячейке с формирующей сеткой перехват тока перемычками формирующей сетки отсутствует. При уменьшении угла эмиссии уменьшается площадь шарового сегмента, с которого происходит автоэлектронная эмиссия. Следовательно, уменьшается величина тока катода. При этом величина тока, прошедшего через анодное отверстие, уменьшается незначительно. Таким образом, введением дополнительной формирующей сетки внутрь ячейки из общего электронного потока вырезается та его часть, которая в электронной пушке без формирующей сетки перехватывается перемычками вытягивающей сетки и анодом, вызывая их термический разогрев, ухудшение вакуума и снижение эмиссии катода. Электронный поток, сформированный ячейкой с расположенной внутри ее формирующей сеткой, имеет малый угол расходимости, а следовательно, и малый разброс углов наклона электронных траекторий.
Оптимальной является геометрия ячейки, размеры которой удовлетворяют соотношениям:
D/6≥X≥0,
где D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, включающее толщину слоя диэлектрика и толщины обеих сеток;
d/4≥D≥d/5.
Источники информации
1. H.J. Kim, J.J. Choi, J.H. Han, J.H. Park and J-B Yoo. Design and Field Emission Test of Carbon Nanotube Pasted Cathodes for Traveling-Wave Tube Applications // IEEE Transactions on Electron Devices. Vol. 53, №11, 2006, рр. 2674-2680.
2. А.И. Петросян, В.И. Роговин. Расчет электронно-оптической системы ЛБВО с полевой эмиссией. // Прикладная физика, №2, 2008, с. 86-91.
3. Whaley D.R., Duggal R., Armstrong C.M. et al. // IEEE Trans, 2009, v. ED-56, №5, р. 896.
4. Whaley D., Duggal R., Armstrong С. et al. // Proc. 2013 IEEE 14th Int. Conf. Vacuum Electron. Paris. 21-23 May, 2013. N.Y.: IEEE, 2013. P. 9.
5. М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. Автоэлектронная эмиссия // Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1958, 272 с.
Claims (3)
1. Электронная пушка, состоящая из ячеек, содержащих автоэмиссионные эмиттеры в форме остриев, вытягивающую сетку с соосными остриям отверстиями и анода, отличающаяся тем, что внутри ячеек между вытягивающей сеткой и плоскостью катода, являющейся основанием остриев, размещена формирующая сетка, имеющая потенциал выше потенциала катода, но не превышающая потенциал вытягивающей стеки, отстоящая от вершины острия на расстоянии X, удовлетворяющем соотношению: D/6≥X≥0, где D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, а диаметры отверстий в сетках d и расстояние между наружными плоскостями обеих сеток D связаны соотношением: d/4≥D≥d/5.
2. Электронная пушка по п. 1, отличающаяся тем, что формирующая и вытягивающая сетки разделены пленкой диэлектрика.
3. Электронная пушка по п. 1, отличающаяся тем, что формирующая сетка отделена от катода вакуумным зазором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016136254A RU2651584C2 (ru) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Электронная пушка с автоэмиссионным катодом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016136254A RU2651584C2 (ru) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Электронная пушка с автоэмиссионным катодом |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016136254A RU2016136254A (ru) | 2018-03-15 |
RU2016136254A3 RU2016136254A3 (ru) | 2018-03-15 |
RU2651584C2 true RU2651584C2 (ru) | 2018-04-23 |
Family
ID=61627288
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016136254A RU2651584C2 (ru) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Электронная пушка с автоэмиссионным катодом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2651584C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019207352A1 (ru) * | 2018-04-24 | 2019-10-31 | Ооо "Экологический Свет" | Автоэмиссионная электронная пушка |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2231859C2 (ru) * | 2002-02-18 | 2004-06-27 | ООО "Высокие технологии" | Электронная пушка |
US7268478B2 (en) * | 2004-08-30 | 2007-09-11 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Electron gun assembly and cathode ray tube with the same |
RU2551350C1 (ru) * | 2014-06-18 | 2015-05-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий" | Электродный узел электронных приборов |
-
2016
- 2016-09-08 RU RU2016136254A patent/RU2651584C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2231859C2 (ru) * | 2002-02-18 | 2004-06-27 | ООО "Высокие технологии" | Электронная пушка |
US7268478B2 (en) * | 2004-08-30 | 2007-09-11 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Electron gun assembly and cathode ray tube with the same |
RU2551350C1 (ru) * | 2014-06-18 | 2015-05-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий" | Электродный узел электронных приборов |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Proc. 2013 IEEE 14th Int. Conf. Vacuum Electron, Paris, 21-23 May 2013, N.Y.: IEEE, 2013. c.9. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019207352A1 (ru) * | 2018-04-24 | 2019-10-31 | Ооо "Экологический Свет" | Автоэмиссионная электронная пушка |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016136254A (ru) | 2018-03-15 |
RU2016136254A3 (ru) | 2018-03-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Yuan et al. | A gridded high-compression-ratio carbon nanotube cold cathode electron gun | |
US10262846B2 (en) | Apparatus and methods for focussing electrons | |
Zhang et al. | Development of an electron gun based on CNT-cathode for traveling wave tube application | |
RU2651584C2 (ru) | Электронная пушка с автоэмиссионным катодом | |
US3315110A (en) | Shaped-field hollow beam electron gun having high beam perveance and high beam convergence ratio | |
Alhuwaidi | 3D modeling, analysis, and design of a traveling-wave tube using a modified ring-bar structure with rectangular transmission lines geometry | |
RU2644416C2 (ru) | Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом из углеродного материала | |
CN112599397B (zh) | 一种储存式离子源 | |
JP6678181B2 (ja) | 質量分析計におけるイオンの改善された検出のためのデバイス | |
US6495953B1 (en) | Cold cathode electron gun | |
US2936393A (en) | Low noise traveling-wave tube | |
RU2367052C1 (ru) | Электронная пушка свч прибора | |
US2564743A (en) | Charged particle beam forming apparatus | |
Burtsev et al. | Studying the field emission cathode–gate structure based on carbon nanotubes for electron-optical systems with a sheet beam | |
US2792518A (en) | Low noise velocity modulation tube | |
RU181037U1 (ru) | Автоэмиссионная электронная пушка со сходящимся ленточным пучком | |
Chen et al. | Theory and performance of depressed trochoidal collectors for improving traveling-wave tube efficiency | |
Wang et al. | Design of a sheet-beam electron gun for a Ka-band microfabricated traveling-wave tube | |
RU2653694C1 (ru) | Катодно-сеточный узел с вертикально ориентированным автоэмиссионным катодом | |
Bushuev et al. | Multibeam electron gun with gated carbon nanotube cathode | |
US9105434B2 (en) | High current, high energy beam focusing element | |
RU184181U1 (ru) | Электронная пушка со сходящимся ленточным пучком | |
RU183913U1 (ru) | Триодная электронная пушка с автокатодом | |
RU179616U1 (ru) | Многолучевая электронная микропушка с эллиптическими катодами | |
US2115155A (en) | Electron multiplier |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190909 |