RU2723439C9 - Клистрон - Google Patents

Клистрон Download PDF

Info

Publication number
RU2723439C9
RU2723439C9 RU2019133692A RU2019133692A RU2723439C9 RU 2723439 C9 RU2723439 C9 RU 2723439C9 RU 2019133692 A RU2019133692 A RU 2019133692A RU 2019133692 A RU2019133692 A RU 2019133692A RU 2723439 C9 RU2723439 C9 RU 2723439C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
klystron
output
magnetic field
solenoids
Prior art date
Application number
RU2019133692A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2723439C1 (ru
Inventor
Евгений Анатольевич Байдаков
Вячеслав Вячеславович Воронин
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 RU2019133692A priority Critical patent/RU2723439C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723439C1 publication Critical patent/RU2723439C1/ru
Publication of RU2723439C9 publication Critical patent/RU2723439C9/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J25/00Transit-time tubes, e.g. klystrons, travelling-wave tubes, magnetrons
    • H01J25/50Magnetrons, i.e. tubes with a magnet system producing an H-field crossing the E-field
    • H01J25/52Magnetrons, i.e. tubes with a magnet system producing an H-field crossing the E-field with an electron space having a shape that does not prevent any electron from moving completely around the cathode or guide electrode
    • H01J25/58Magnetrons, i.e. tubes with a magnet system producing an H-field crossing the E-field with an electron space having a shape that does not prevent any electron from moving completely around the cathode or guide electrode having a number of resonators; having a composite resonator, e.g. a helix

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано при разработке мощных генераторов СВЧ-излучения для целей радиолокации, навигации и ускорителей элементарных частиц. Клистрон содержит систему соленоидов ведущего магнитного поля, симметрично окружающую расположенные по оси клистрона, подключенные к источнику высокого напряжения анод и катод, резонаторную структуру, состоящую из входного по меньшей мере одного промежуточного и одного выходного полых резонаторов, каждый из которых имеет рабочий зазор. Выходной резонатор выполнен комбинированным в виде соединенных отрезков коаксиальной и радиальной передающих линий, согласованных между собой в месте соединения, причем коаксиальная линия с рабочим зазором, активно участвующая в передаче энергии от электронного пучка сверхвысокочастотному полю, расположена внутри системы соленоидов ведущего магнитного поля, а остальная, пассивная, часть выходного резонатора в виде отрезка радиальной линии вынесена наружу за пределы системы соленоидов ведущего магнитного поля и состыкована через щель связи во внешней обечайке с волноводным выводом излучения. Технический результат - снижение массогабаритных характеристик клистрона и, как следствие, уменьшение потребления энергии соленоидами ведущего магнитного поля клистрона. 2 ил.

Description

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано при разработке мощных генераторов СВЧ-излучения для целей радиолокации, навигации и ускорителей элементарных частиц.
Для дециметрового диапазона длин волн весьма актуальной задачей является создание мощных высокоэффективных источников радиочастотного излучения с улучшенными габаритными характеристиками. В этом спектральном диапазоне в качестве таких приборов в основном используются пролетные усилительные клистроны. Работа клистронных СВЧ-устройств основана на принципе скоростной модуляции электронного пучка под действием СВЧ-поля входного резонатора. Дальнейшее движение скоростно-модулированного пучка в пространстве без сверхвысокочастотного поля - пространстве дрейфа - ведет к образованию электронных уплотнений и, таким образом, постоянный по плотности электронный поток получает переменную составляющую конвекционного тока. Процесс возникновения переменного тока получил название процесса группировки электронного пучка. Конструктивно, любой клистронный прибор СВЧ содержит электронную пушку, систему транспортировки электронного пучка, резонаторную структуру, элементы которой разделены пространствами дрейфа и устройство вывода излучения. (Кацман Ю.А. Приборы сверхвысоких частот // М. - Высшая школа. - 1973).
В мощных клистронах вывод излучения в атмосферу осуществляется с помощью волновода, который подключается посредством щели связи к выходному резонатору. В качестве последнего, в основном, используется полый выходной резонатор коаксиального, либо цилиндрическою типа (см., например, Лебедев И.В. Техника и приборы сверхвысоких частот // М. - Высшая школа. - 1972). Конструкция первого типа представляет собой отрезок однородной коаксиальной линии, открытый или закороченный на концах. Возбуждение коаксиального резонатора осуществляется на волне ТЕМ. Как правило, связь коаксиального резонатора с нагрузкой - фидерной линией осуществляется с помощью емкостного штыря, либо индуктивной петли, что ограничивает уровень мощности выводимого излучения. Применение волноводного вывода в комплексе с коаксиальным резонатором затруднено из-за относительно низкой эффективности и конструктивной сложности организации связи коаксиального резонатора посредством щели с волноводным выводом излучения. По этой причине в большинстве мощных мегаваттных клистронов в качестве выходного используется цилиндрический резонатор, представляющий собой отрезок радиальной линии. Связь данного резонатора с волноводом в этом случае осуществляется посредством щели, располагаемой на внешней цилиндрической обечайке резонатора. Такая связь обеспечивает эффективное возбуждение волновода и при правильном выборе геометрических характеристик обладает требуемой электрической прочностью. В дальнейшем, волновод, как правило, выводится в направлении, перпендикулярном оси клистрона, либо после поворота под прямым углом - в направлении коллектора электронов. В любом случае, данная схема организации волноводного вывода в комплексе с цилиндрическим резонатором с неизбежностью требует увеличения диаметра (и, как следствие, увеличение энергии питания) соленоида ведущего магнитного поля для транспортировки электронного пучка в случае размещения выходного волновода вдоль оси клистрона, либо появления неоднородности и необходимости компенсации ее в случае расположения волновода перпендикулярно оси прибора. И, если в диапазоне относительно коротких рабочих длин волн 8…10 см данные схемы допускают приемлемые технические решения, то с увеличением рабочей длины волны клистрона и, соответственно, сечения выходного волновода, компенсация неоднородности магнитного поля, либо реализация эффективного магнитного сопровождения пучка в области зазора выходного резонатора и коллектора электронов за счет увеличения внутреннего диаметра соленоида магнитного поля ведет к существенному увеличению массогабаритных и энергетических характеристик последнего.
За прототип, наиболее близкий к заявляемому мощному клистрону по совокупности признаков, выбрана конструкция клистрона с выходным резонатором с волноводным выводом излучения, представленная в патенте РФ №2554106 (Симонов К.Г. Сверхмощный многолучевой СВЧ прибор клистронного типа // Опубл. 27.06.2015 г., бюл. №18).
Прототип (фиг. 1) содержит систему соленоидов ведущего магнитного поля 1 и расположенные в нем по оси клистрона электронную пушку (образованную, анодом 2 и катодом 3, подключенными к источнику высокого напряжения), резонаторную структуру, коллектор 9, устройства, обеспечивающие ввод и вывод СВЧ-энергии, при этом резонаторная структура содержит входной 4, промежуточные 5 и выходной 6 полые резонаторы, каждый из которых имеет рабочий зазор, разделенные пролетными каналами. Вывод СВЧ-энергии осуществляется, по крайней мере, с помощью двух волноводных выводов излучения 8, ориентированных вдоль оси клистрона, каждый из которых электромагнитно связан через щель связи 7 с выходным резонатором 6.
Клистрон, выполненный по схеме прототипа, работает в режиме усилителя. Электронный пучок, формируемый четырьмя термокатодами электронной пушки, в системе ведущего магнитного поля пропускается вдоль резонаторной структуры, взаимодействуя с СВЧ-полем цилиндрических резонаторов. После прохождения пучком зазора первого резонатора при наличии сигнала с задающего генератора происходит модуляция электронов по скорости. При дальнейшем движении вдоль резонаторной структуры модуляция электронов по скорости переходит в модуляцию по плотности. В последнем выходном резонаторе происходит передача энергии от модулированного электронного пучка СВЧ-полю, которое через щель связи и выходной волновод выводится в атмосферу. В данном клистроне выходной резонатор с волноводными выводами полностью расположены внутри системы соленоидов ведущего магнитного поля.
Недостатком клистрона с описанным выходным резонатором, выбранного в качестве прототипа, являются большие массогабаритные характеристики системы соленоидов ведущего магнитного поля, особенно, в области узла вывода излучения, из-за необходимости размещения внутри него громоздкого и габаритного волноводного вывода излучения и, как следствие, повышенный уровень мощности, необходимой для питания системы соленоидов.
Таким образом, для снижения массогабаритных характеристик мощных клистронных СВЧ-генераторов и, следовательно, снижения необходимой для их питания мощности, целесообразно переходить к другим конструкциям выходного резонатора и волноводного вывода излучения.
Техническая проблема состоит в совершенствовании конструкции выходного резонатора с волноводным выводом мощного клистрона, которая позволяет отбирать энергию от электронного пучка, преобразовывать ее в СВЧ-колебания и выводить излучение в атмосферу без увеличения габаритов и массы соленоидов в зоне выходного резонатора и узла вывода излучения.
Ожидаемым техническим результатом предлагаемого решения является уменьшение массогабаритных характеристик клистрона и, как следствие, уровня питания системы соленоидов ведущего магнитного поля.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известного мощного клистрона, содержащего систему соленоидов ведущего магнитного поля, симметрично окружающую расположенные по оси клистрона, подключенные к источнику высокого напряжения анод и катод, резонаторную структуру, состоящую из входного, по меньшей мере, одного промежуточного и одного выходного полых резонаторов, каждый из которых имеет рабочий зазор, выходной резонатор связан посредством щели связи с волноводным выводом излучения, в предложенном клистроне выходной резонатор выполнен комбинированным в виде соединенных отрезков коаксиальной и радиальной передающих линий, согласованных между собой в месте соединения, причем коаксиальная линия или ее часть с рабочим зазором, активно участвующая в передаче энергии от электронною пучка сверхвысокочастотному полю, расположена внутри системы соленоидов ведущего магнитного поля, а остальная, пассивная часть выходного резонатора в виде отрезка радиальной линии вынесена наружу за пределы системы соленоидов ведущего магнитного поля и состыкована через щель связи во внешней обечайке с волноводным выводом излучения.
Выполнение выходного резонатора комбинированным в виде соединенных отрезков коаксиальной и радиальной передающих линий, связанных заявляемым образом, позволяет реализовать следующий режим распространения электромагнитной волны в клистроне. Функционально выходной резонатор, таким образом, состоит из коаксиальной части, где расположен рабочий зазор, активно участвующей в передаче энергии от электронного пучка сверхвысокочастотному полю, и пассивной радиальной части, не участвующей в процессе передачи энергии СВЧ-полю. С учетом того, что в отрезке коаксиальной линии (коаксиальная часть) электромагнитная СВЧ-волна распространяется вдоль оси клистрона, максимальный диаметр резонатора в этой части может быть выбран минимально допустимым с точки зрения обеспечения электрической прочности промежутка между проводниками в коаксиале. В части же выходного резонатора, соответствующей радиальной линии (радиальная часть), волна распространяется перпендикулярно оси клистрона, этот участок резонатора имеет больший, чем у коаксиальной части внешний диаметр, и он выносится за пределы системы соленоидов ведущего магнитного поля. Суммарная электрическая длина резонатора должна быть кратна четверти рабочей длины клистрона. При этом соотношение длин коаксиальной и радиальной частей резонатора выбирается исходя из требования оптимального ведущего магнитного поля в зазоре коаксиальной части, конструктивных требований размещения коллектора и выходного волновода. Наличия магнитного поля в радиальной части резонатора не требуется.
Щель связи такого комбинированного резонатора с волноводным выводом располагается на внешней обечайке радиальной части.
Такая конструкция выводного резонатора с состыкованным с ним волноводным выводом, по которому излучение выводится из клистрона, позволяет существенным образом уменьшить внутренний диаметр системы соленоидов ведущего магнитного поля в зоне узла вывода излучения, тем самым снизить массогабаритные характеристики клистрона и, соответственно, уровень питания системы соленоидов ведущего магнитного поля, то есть энергетику, требующуюся для обеспечения функционирования устройства в целом.
Для минимизации отражений электромагнитной волны, распространяющейся в предлагаемом выходном резонаторе, необходимо согласовать волновое сопротивление коаксиальной линии с сопротивлением на входе радиальной линии (в месте стыковки). Как известно, сопротивление радиальной линии зависит от радиуса и, в общем случае, дается выражением:
Figure 00000001
где
h - расстояние между проводниками в радиальной линии;
r - радиус;
ε - диэлектрическая проницаемость.
Из представленного соотношения видно, что, выбирая должным образом радиусы стыковки двух линий, а также расстояние между электродами в радиальной линии, можно в широких пределах варьировать волновое сопротивление последней, обеспечивая тем самым согласование при переходе от одной линии к другой. Для минимизации вероятности пробоев в месте стыка на обоих электродах целесообразно выполнить скругления.
Таким образом, конструирование клистрона с построением его выходного резонатора по предлагаемой схеме позволит достичь технического результата - существенного снижения массогабаритных характеристик системы соленоидов ведущего магнитного поля и, как следствие, снижения затрат на его питание.
На фиг. 1 для наглядности приведен чертеж клистрона с выходным резонатором, выполненным по схеме прототипа, где:
1 - система соленоидов ведущего магнитного поля;
2 - анод;
3 - катод;
4 - входной резонатор;
5 - промежуточный резонатор:
6 - выходной резонатор, образующие резонаторную структуру (4, 5, 6);
7 - щель связи;
8 - волноводный вывод излучения;
9 - коллектор.
На фигуре 2 приведено схематичное изображение заявляемого клистрона с комбинированным выходным резонатором, где;
10 - коаксиальная часть выходного резонатора;
11 - радиальная часть выходного резонатора;
12 - зазор выходного резонатора.
Заявляемый клистрон с комбинированным резонатором работает следующим образом. При приложении между катодом 2 и анодом 3 разности потенциалов от источника высокого напряжения в клистроне происходит формирование электронного пучка. Далее пучок с помощью соленоида 1, либо системы соленоидов, транспортируется в ведущем магнитном поле вдоль резонаторной структуры 4, 5, 6. При этом анод и катод могут, как находиться в магнитном поле, так и быть экранированы от него. При вводе в первый резонатор 4 внешнего задающего СВЧ-сигнала, осуществляется модуляция по скорости электронов пучка. В трубе дрейфа, следующей за первым входным резонатором, модуляция по скорости переходит в модуляцию по плотности (в колебания плотности тока). При прохождении пучка вдоль следующих за входным промежуточных резонаторов 5 и труб дрейфа модуляция нарастает. Достигая зазора 12 выходного резонатора 6, глубоко модулированный электронный пучок возбуждает в данном резонаторе интенсивные колебания СВЧ-полей. Эти колебания устанавливаются и происходят как в коаксиальной 10, так и радиальной части 11, которые выступают единый резонатор. К внешней обечайке радиальной части выходного резонатора пристыкован прямоугольный волновод, связь волновода с резонатором осуществляется с помощью щели, прорезанной в данной обечайке. Таким образом генерируемые в выходном резонаторе СВЧ-колебания выводятся в атмосферу. В данной конструкции клистрона все зазоры резонаторов находятся в ведущем магнитном поле, величина которого выбирается оптимальной с точки зрения максимальной эффективности транспортировки электронного пучка и взаимодействия его с полями резонаторов. При этом внутренний диаметр соленоида в области зазора выходного резонатора определяется диаметром коаксиальной части, что существенно меньше, чем при традиционном исполнении конструкции клистрона, выполненном по схеме прототипа, когда внутри соленоида располагается выходной волновод.

Claims (1)

  1. Клистрон, содержащий систему соленоидов ведущего магнитного поля, симметрично окружающую расположенные по оси клистрона, подключенные к источнику высокого напряжения анод и катод, резонаторную структуру, состоящую из входного по меньшей мере одного промежуточного и одного выходного полых резонаторов, каждый из которых имеет рабочий зазор, выходной резонатор связан посредством щели связи с волноводным выводом излучения, отличающийся тем, что выходной резонатор выполнен комбинированным в виде соединенных отрезков коаксиальной и радиальной передающих линий, согласованных между собой в месте соединения, причем коаксиальная линия с рабочим зазором, активно участвующая в передаче энергии от электронного пучка сверхвысокочастотному полю, расположена внутри системы соленоидов ведущего магнитного поля, а остальная, пассивная, часть выходного резонатора в виде отрезка радиальной линии вынесена наружу за пределы системы соленоидов ведущего магнитного поля и состыкована через щель связи во внешней обечайке с волноводным выводом излучения.
RU2019133692A 2019-10-22 2019-10-22 Клистрон RU2723439C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133692A RU2723439C9 (ru) 2019-10-22 2019-10-22 Клистрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133692A RU2723439C9 (ru) 2019-10-22 2019-10-22 Клистрон

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2723439C1 RU2723439C1 (ru) 2020-06-11
RU2723439C9 true RU2723439C9 (ru) 2020-10-02

Family

ID=71095795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133692A RU2723439C9 (ru) 2019-10-22 2019-10-22 Клистрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723439C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808235C1 (ru) * 2023-05-24 2023-11-28 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А. И. Шокина" Выходная система сверхмощного клистрона

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6777877B1 (en) * 2000-08-28 2004-08-17 Communication & Power Industries, Inc. Gun-only magnet used for a multi-stage depressed collector klystron
JP2008147027A (ja) * 2006-12-11 2008-06-26 Toshiba Corp マルチビームクライストロン
RU2396632C1 (ru) * 2008-11-17 2010-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Клистронный генератор
RU2562798C1 (ru) * 2014-05-30 2015-09-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Сверхмощный свч прибор клистронного типа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6777877B1 (en) * 2000-08-28 2004-08-17 Communication & Power Industries, Inc. Gun-only magnet used for a multi-stage depressed collector klystron
JP2008147027A (ja) * 2006-12-11 2008-06-26 Toshiba Corp マルチビームクライストロン
RU2396632C1 (ru) * 2008-11-17 2010-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Клистронный генератор
RU2562798C1 (ru) * 2014-05-30 2015-09-10 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина") Сверхмощный свч прибор клистронного типа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808235C1 (ru) * 2023-05-24 2023-11-28 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А. И. Шокина" Выходная система сверхмощного клистрона

Also Published As

Publication number Publication date
RU2723439C1 (ru) 2020-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7898193B2 (en) Slot resonance coupled standing wave linear particle accelerator
Lawson et al. Performance characteristics of a high-power X-band two-cavity gyroklystron
US4118653A (en) Variable energy highly efficient linear accelerator
Du et al. Millimeter-wave gyrotron traveling-wave tube amplifiers
US2888597A (en) Travelling wave oscillator tubes
Dormidontov et al. Auto-oscillatory system based on dielectric resonator with whispering-gallery modes
CN103311076A (zh) 一种行波再生反馈振荡系统
Bratman et al. Cyclotron autoresonance masers—Recent experiments and prospects
RU2723439C9 (ru) Клистрон
RU2396632C1 (ru) Клистронный генератор
US5280216A (en) Mode converter and power splitter for microwave tubes
US3219873A (en) Microwave electron discharge device having annular resonant cavity
Kumar et al. Analysis, Design, and Simulation of an Axially-partitioned Dielectric-loaded Bi-frequency MILO
US5162747A (en) Velocity modulation microwave amplifier with multiple band interaction structures
US3248597A (en) Multiple-beam klystron apparatus with periodic alternate capacitance loaded waveguide
US4053810A (en) Lossless traveling wave booster tube
US3192430A (en) Microwave amplifier for electromagnetic wave energy incorporating a fast and slow wave traveling wave resonator
Shlapakovski Relativistic TWT with a rod slow-wave supporting structure and a concept of hybrid antenna-amplifier device
Enderby Ring-plane traveling-wave amplifier: 40 KW at 9 MM
RU2612028C1 (ru) Электровакуумный прибор СВЧ
CN111029231A (zh) 一种基于螺旋线的混合慢波结构及其设计方法
CN109616394A (zh) 一种s波段低引导磁场紧凑型高功率微波器件
Abubakirov et al. Quasi-Optical Input Mode Coupler for a Ka-Band Multimegawatt Gyroklystron
Hu et al. A three-band frequency hopping high power microwave oscillator based on magnetic field tuning
RU2656707C1 (ru) Электровакуумный микроволновый автогенератор клистронного типа

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 17-2020 FOR INID CODE(S) (72)

TH4A Reissue of patent specification