RU2736772C1 - Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов - Google Patents

Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2736772C1
RU2736772C1 RU2020117390A RU2020117390A RU2736772C1 RU 2736772 C1 RU2736772 C1 RU 2736772C1 RU 2020117390 A RU2020117390 A RU 2020117390A RU 2020117390 A RU2020117390 A RU 2020117390A RU 2736772 C1 RU2736772 C1 RU 2736772C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
anode
cathode
gap
pressure
Prior art date
Application number
RU2020117390A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Дмитриевич Бочков
Сергей Александрович Садовой
Илья Андреевич Салынов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Импульсные технологии"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Импульсные технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Импульсные технологии"
Priority to RU2020117390A priority Critical patent/RU2736772C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736772C1 publication Critical patent/RU2736772C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/02Details
    • H01J17/04Electrodes; Screens

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной высокочастотной технике, а более конкретно к газоразрядным приборам, в частности неуправляемым разрядникам, предназначенным для генерации в плазме ВЧ. Технический результат - повышение выходной мощности и срока службы. Газоразрядный прибор содержит изолятор, фиксирующий электродную систему, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону изолированного от него и замыкающего эту полость анода, а также функциональный узел поддержания давления рабочего газа (УПД). Анод и катод разделены экранирующими электродами (ЭИ), которые могут быть как под потенциалами катода и анода, так и под плавающим потенциалом плазмы либо под потенциалами, промежуточными катодному и анодному, при зазоре 1-5 мм между ЭИ, а узел поддержания давления выполнен встроенным с нагреваемым источником газа (ИГ) из материала, который обеспечивает обратимую реакцию разложения - восстановления, с выделением рабочего газа, имеющего молярную массу более, чем у трития. Частными существенными признаками является то, что в качестве источника газа (ИГ) в УПД использована смесь состава СаО:СаСО3 с содержанием СаО не менее 5%, кроме кальцита СаСО3 в УПД включена добавка магнезита MgCO3 или другой соли с меньшей температурой разложения, что позволяет снизить рабочую температуру источника газа, нагреватель в УПД выполнен из нихрома без изолирующего покрытия, при этом нагреватель предварительно спекается с ИГ, образуя с ним единый элемент - генератор газа (ГГ), в объем прибора при наполнении добавляется водород или дейтерий при давлении 0,1-1 Торр, изолятор удален от зазора между ЭИ на расстояние, большее двух размеров зазора. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

(i) Область техники
Изобретение относится к электронной высокочастотной технике, а более конкретно к газоразрядным приборам, в частности неуправляемым разрядникам, предназначенным для генерации в плазме ВЧ колебаний и может быть использовано при создании мощных импульсных малогабаритных генераторов высокочастотного излучения, эксплуатирующихся в различных устройствах в широком диапазоне рабочих температур.
(ii) Предшествующий уровень техники
Большая мощность генерации, малые габариты и вес, высокий КПД и ресурс - являются важнейшими параметрами радиотехнических устройств. Существующие генераторы с мощностью порядка единиц Мегаватт на частоты десятков и сотен Мегагерц как на основе вакуумных (например, магнетронов и генераторных ламп), так и полупроводниковых приборов имеют весьма большие габариты и вес. Альтернативой им служат генераторы на основе газоразрядных камер с полым катодом.
Известны высокочастотные генераторы на основе разряда с полым катодом, аналогичные заявляемому генератору (например, Вялых Д.В., Дубинов А.Е., Львов И.Л., Садовой С.А., и др. "ГЕНЕРАТОР МОЩНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ", Приборы и техника эксперимента, 2005, №1, с. 86-89, а также патент РФ №2497225 от 10. 01.2012).
Эти генераторы содержат газоразрядную камеру, вакуумную систему, источник питания и электрическую нагрузку, например, антенное устройство. Вакуумная система создает необходимое давление в газоразрядной камере, внутри которой расположены заземленный полый катод и изолированный от него анод, подключенные к источнику питания. При подаче на электроды импульса напряжения в разрядном промежутке, образованном катодом и анодом, загорается газовый разряд с полым катодом. Электрическая нагрузка подключена параллельно газоразрядной цепи. ВЧ-компонента колебаний тока разряда является причиной возникновения ВЧ-колебаний напряжения на электрической нагрузке, которые, в свою очередь, являются источником электромагнитной ВЧ-энергии.
Вакуумная система состоит из откачивающих устройств - вакуумных насосов и натекателя газа, дозирующего газовый поток от внешнего источника (А.Е. Дубинов, И.Л. Львов, С.А. Садовой, В.Д. Селемир, Д.В. Вялых, «МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ», Известия вузов. Радиофизика, 2006, Том XLIX, №4, стр. 1-7).
В известных конструкциях применяются в качестве наполнения тяжелые инертные газы при давлении несколько десятков или сотен мТор - криптон, ксенон, а также элегаз (SF6). Недостатком данной конструкции является необходимость использования вспомогательных устройств для наполнения газом, в том числе вакуумной системы (откачка, напуск газа, контроль давления) с помощью которой поддерживается рабочее давление газа с обновлением его в течение всего рабочего цикла. Поддержание давления и обновление необходимы из-за поглощения газов в разряде (жестчение) и разложения. Последнее особенно касается наполнения сложными газами (SF6, СО2) и воздухом. При этом требуется постоянный контроль за давлением и корректировка его, производя напуск газа от внешнего источника, например, баллонов высокого давления, и определяет большие размеры и вес системы, что неприемлемо для ряда применений.
Другим недостатком наполнения атомарными газами (как инертными, так и азотом) является появление проводящих пленок на изоляторе из-за сильного распыления в разряде материала электродов, роста токов утечки, что существенно снижает долговечность прибора.
Выходом из положения может быть применение смеси рабочих газов с окисляющей и частично восстанавливающей способностью. При этом важно, чтобы такие газы можно было накапливать в компактных устройствах-резервуарах с последующим регулируемым выделением в объем прибора.
Для тяжелых атомарных газов Ar, Kr Хе, а также сложных SF6, СО2 компактные источники, которые могут интегрироваться в конструкцию прибора, не известны.
Одним из вариантов при разработке генератора может быть использование воздуха в качестве рабочего газа. Экспериментальные приборы на разряде в среде воздуха были выполнены, но они показали нестабильные параметры и низкий срок службы, в частности из-за появления агрессивных химических веществ, синтезированных в разряде (окислов азота и азотной кислоты). Кроме того, воздушное наполнение требует контролируемого постоянного потока газа при давлении в интервале 10÷50 мТорр, т.е. опять требуется постоянная откачка, что сложно сделать при требованиях компактности конструкции.
Решением задачи может служить использование компактных источников - резервуаров газа, химически связанного в твердом теле, обеспечивающих при нагреве регулируемое давление газа. В настоящее время известны только два таких источника - азота и водорода или дейтерия (A.E. Dubinov, I.Y. Kornilova, I.L.L'vov, S.A. Sadovoy, V.D. Selemir, D.V. Vyalykh, V.S. Zdanov, V.D. Bochkov, and VG. Ushich, "Generators of high-power high-frequency pulses based on sealed-off discharge chambers with hollow cathode", IEEE Trans, on Plasma Sci., vol. 38, no. 11, pp. 3105-3108, Nov. 2010).
Генератор с азотным наполнением. В качестве источника азота применен нитрид меди Cu3N - полупроводник с электросопротивлением 6⋅102 Ом см при комнатной температуре. При нагревании до 450°С Cu3N за счет химической реакции разлагается в вакууме с выделением газообразного азота.
Неудобством источника азота является необратимость реакции разложения Cu3N, поэтому выделенный азот обратно не поглощается, что препятствует корректировке давления при передозировке.
Компактные встраиваемые в прибор источники водорода и дейтерия на основе гидрида титана, применяются в мощных импульсных тиратронах. Испытания генераторов с водородом на основе титановых источников показали недостаточную мощность генерации. С более тяжелым его изотопом дейтерием эффективность работы лучше, но и с ним мощность генерации недостаточно высока. Для данного прибора получены следующие характеристики: частота в.ч. генерации 120 МГц, мощность - от 0.15 до 1 МВт при длительности импульса соответственно от 1.2 до 0.2 мкс. Однако, из-за появления проводящих напылений и соответственно утечек тока недостаточен срок службы.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является патент РФ №90932 от 10.08.2009, где заявлен «Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащий газоразрядную камеру, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону изолированного от него и замыкающего эту полость анода, функциональный узел электропитания газоразрядной камеры, функциональный узел поддержания давления в газоразрядной камере, электроды газоразрядной камеры подключены к функциональному узлу электропитания, параллельно электродам камеры подключена электрическая нагрузка, отличающийся тем, что генератор является портативным за счет выполнения по крайней мере одного из функциональных узлов компактным».
В патенте РФ №90932 компактность предлагается обеспечить за счет отпаянной конструкции, однако не оговаривается какие элементы обеспечат постоянство давления в таком приборе. Единственно отмечено, что такая конструкция может быть оправдана, если ресурс работы генератора не предполагает значительного количества генерируемых ВЧ-импульсов, что характерно для некоторых задач, например, для одноразового использования, так как получить большие сроки службы в таком приборе невозможно.
Недостатком этого предложения является то, что простая отпаянная конструкция не дает возможности получения стабильного давления рабочего газа - нужно его пополнять в течение срока службы из какого-то источника.
Другим недостатком конструкции является открытость межэлектродного изолятора для появления на его внутренней поверхности напылений материала электродов из разряда.
Предлагается отпаянный прибор - генератор в/ч колебаний, снабженный внутренним источником рабочего газа, с окисляющей способностью, в частности двуокисью углерода. Ввиду того что СО2, как и все известные газы подвержен процессу жестчения (поглощения газа и уменьшения его давления на сроке службы), он в отпаянном приборе должен иметь возможность пополнения. В приборе предлагается применить систему экранов, способствующих повышению эффективности генерации и защите изолятора от напылений.
(iii) Раскрытие изобретения
Целью изобретения является создание отпаянного, малогабаритного высокочастотного газоразрядного прибора с высокой выходной мощностью, малым разбросом по амплитуде напряжения пробоя в различные моменты времени коммутации, а также с технологически простой, экологически чистой конструкцией, обеспечивающей высокий срок службы.
Это достигается тем, что в конструкции газоразрядного прибора, содержащего изолятор, фиксирующий электродную систему, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону изолированного от него и замыкающего эту полость анода, а также функциональный узел поддержания давления рабочего газа (УПД), анод и катод разделены экранирующими электродами (ЭИ), которые могут быть как под потенциалами катода и анода, так и под плавающим потенциалом плазмы, либо под потенциалами промежуточными катодному и анодному, при зазоре 1-5 мм между ЭИ, а узел поддержания давления выполнен встроенным с нагреваемым источником газа (ИГ) из материала, который обеспечивает обратимую реакцию разложения - восстановления, с выделением рабочего газа имеющего молярную массу более чем у трития.
Другим отличием является то, что в устройстве в качестве источника газа (ИГ) в УПД использована смесь состава СаО:СаСО3 с содержанием СаО не менее 5%.
Третьим отличием является то, что кроме кальцита СаСО3 в УПД включена добавка магнезита MgCO3 или другой соли с меньшей температурой разложения, что позволяет снизить рабочую температуру источника газа.
Четвертым отличием является то, что нагреватель в УПД выполнен из нихрома без изолирующего покрытия, при этом нагреватель предварительно спекается с ИГ, образуя с ним единый элемент - генератор газа (ГГ).
Пятым отличием является то, что в его объем при наполнении добавляется водород или дейтерий при парциальном давлении 0,1-1 Торр.
Шестым отличием является то, что изолятор удален от зазора между ЭИ на расстояние большее 2-х размеров зазора.
(iv) Предпочтительные примеры осуществления изобретения и краткое описание чертежей
Возможные варианты осуществления предлагаемого изобретения поясняются чертежами.
• На фигуре 1 показан общий вид конструкции прибора;
• на фигуре 2 дан чертеж УПД - источника СО2 с изолированным подогревателем;
• на фигуре 3 показана конструкция устройства с раздельным питанием экранирующих электродов;
• на фигуре 4 дан чертеж УПД - источника CO2 с запеченным подогревателем;
• на фигуре. 5а и 5б представлены фото вариантов генератора.
Прибор (фиг. 1) состоит из полого катода 1, изолятора 2, анода 3, узла поддержания давления (УПД) 4, ввода накала УПД 5, анодного экрана 6 и катодного экрана 7 при зазоре между экранами 1-3 мм, причем изолятор удален от этого зазора более чем на 6 мм. Размер зазора выбирается в зависимости от рабочего напряжения: больше напряжение - больше зазор. Такая конструкция обеспечивает достаточную экранировку изолятора от напылений материала электродов, образующихся в разряде, в частности из катодной полости 1.
При включении накала на УПД прибор наполняется газом при давлении 0,1-5 Торр.
В качестве источника рабочего газа с регулируемым давлением использован УПД, обеспечивающий автономность работы прибора с высоким ресурсом.
УПД 4 состоит (фиг. 2) из корпуса 8 с тепловым экраном 9 в который помещен источник газа (ИГ) 10 в качестве которого могут служить соли металлов, например, углекислого кальция (кальцита), нагревателя из материала, стойкого к воздействию диоксида углерода, в частности нихромового провода 11 с выводами 13, навитого на высокотемпературный изолятор 12 (в виде катушки), либо с изолятором, нанесенным на витки провода 11. Выводы накала 13 фиксируются в корпусе 8 через изоляторы 14.
Важной особенностью источника газа является возможность в процессе работы изменять давление в объеме прибора, как повышая, так и снижая его. Это соответствует требованию обратимости реакции разложения-соединения при нагреве-остывании компонентов. При нагревании выше 500°С кальцит СаСО3 разлагается на оксид кальция и углекислый газ: СаСО3↔СаО+СО2↑. В замкнутом пространстве эта реакция обратимая и при остывании СО2 поглощается окисью кальция СаО, но реально в объеме длительное время остается большое количество СО2.
Чтобы давление СО2 изменялось достаточно быстро в пределах, определяющих рабочую область прибора, необходимо иметь избыток СаО. Этого можно достичь либо использованием смеси состава СаО:СаСО3 с содержанием СаО не менее 5%, либо специальной обработкой кальцита на откачном посту, удаляя излишки СО2.
Молекулы СО2 в условиях прибора практически не диссоциируют термическим путем. В электрическом разряде при работающем приборе происходит диссоциация СО2 до СО и кислорода. Температура газа в разряде составляет доли эВ, в то время как энергия разрыва химической связи одного атома кислорода от молекулы СО2 составляет 5,47 эВ, а энергия разрыва двух атомов кислорода, то есть полного распада молекулы СО2, составляет 9,75 эВ (mybiblioteka.su/9-45089.html). Диссоциация молекул в тлеющем разряде происходит либо в результате прямого удара достаточно быстрого электрона
Figure 00000001
либо в результате диссоциативной рекомбинации:
Figure 00000002
Преобладает в разряде процесс (1.1), так как скорость его протекания пропорциональна произведению ne×na, в то время как скорость диссоциативной рекомбинации пропорциональна лишь ne 2.
В разряде присутствуют молекулы газа X - это преимущественно СО2, СО, H2, О2.
Обратные процессы, ведущие к восстановлению молекул СО2 в разряде, могут протекать либо в объеме, при тройных столкновениях с молекулами газа X:
Figure 00000003
либо на стенках камеры при условии, что они поглощают образующийся в разряде кислород
Figure 00000004
В стационарном состоянии устанавливается динамическое равновесие:
Figure 00000005
и относительное содержание СО2, СО и О2 в разряде определяется особенностями конструкции прибора. Например, в зависимости от типа используемого катода или от материала стенок реакция (1.5) может сдвигаться как вправо, так и влево. Восстановлению молекул СО2 способствует добавка в активную среду небольшого количества водорода. Разложение молекул СО2 активируется ростом температуры и увеличением силы разрядного тока.
Таким образом электрохимические процессы в разряде способствуют окислению паров металла и препятствуют появлению проводящих пленок металла и углерода на стенках изоляторов.
В то же время, газы - восстановители (водород и СО) не допускают глубокое окисление материала подогревателя до степени, снижающей его механическую прочность. Избыток H2 или D2 добавляемый при наполнении (0,1-1,0 Торр) способствует также снижению времени готовности прибора.
В известных газоразрядных и вакуумных приборах (тиратронах, рентгеновских трубках, магнетронах и проч.) нагреватели выполняются из высокотемпературных материалов - молибдена, вольфрама. Однако в среде СО2 эти материалы, взаимодействуя с газом переходят в карбиды и оксиды, охрупчиваются и сгорают. Для обеспечения требуемых сроков службы они неприемлемы.
В качестве нагревателя источника СО2 необходимо применять проводник 11 стойкий к окислительной и карбонизирующей среде, например, из нихрома или нержавеющей стали.
Так как материал источника газа (ИГ) 10 является изолятором, допускается использовать нагреватель без изолирующего покрытия, или без изолятора в виде катушки (фиг 3), при этом нагреватель может предварительно спекаться с ИГ, образуя с ним единый элемент - генератор газа (ГГ) 10. Такой ГГ монтируется в металлическую камеру 8 (например, из никелевой фольги), препятствующую выносу частиц ИГ в рабочий объем прибора. Через зазоры, меньшие чем минимальной размер частицы ИГ, между проводником нагревателя и изолятора осуществляется движение газа в течение всего срока службы.
За основу ИГ берется кальцит СаСО3 с начальной температурой разложения в вакууме приблизительно 450-500°С. Добавка магнезита MgCO3 с температурой разложения 360°С, а также других веществ (например, хлористого натрия) позволяет снизить рабочую температуру ИГ.
Подключение катодного и/или анодного экранов для варианта конструкции с изолированными от катода и анода экранами (фигура 4), к источнику с промежуточным напряжением способствует возможности регулирования параметров генерации, например, изменяя ее длительность. В ряде случаев можно упростить схему, оставляя экраны под «плавающим» потенциалом.
Приборы предлагаемой конструкции (фиг. 5а и 5б) испытывались в режимах генерации при рабочем напряжении до 10 кВ, которое подавалось на его анод с импульсного модулятора на основе импульсного миниатюрного псевдоискрового коммутатора, накопительного конденсатора или формирующей линии, а также в/ч излучателя.
Испытания прибора на срок службы показали его высокие значения. Так, ресурс на дейтерии 2×107, а на СО2 - существенно больше 108 импульсов. При этом на рабочей частоте 120 МГц улучшен на 20-30% и такой важный параметр прибора, как импульсная мощность. Разброс по амплитуде напряжения пробоя в различные моменты времени коммутации не превышал 5%.

Claims (6)

1. Газоразрядный прибор, содержащий изолятор, фиксирующий электродную систему, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону изолированного от него и замыкающего эту полость анода, а также функциональный узел поддержания давления рабочего газа (УПД), отличающийся тем, что анод и катод разделены экранирующими электродами (ЭИ), которые могут быть как под потенциалами катода и анода, так и под плавающим потенциалом плазмы либо под потенциалами, промежуточными катодному и анодному, при зазоре 1-5 мм между ЭИ, а узел поддержания давления выполнен встроенным с нагреваемым источником газа (ИГ) из материала, который обеспечивает обратимую реакцию разложения - восстановления, с выделением рабочего газа, имеющего молярную массу более, чем у трития.
2. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что в устройстве в качестве источника газа (ИГ) в УПД использована смесь состава СаО:СаСО3 с содержанием СаО не менее 5%.
3. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что кроме кальцита СаСО3 в УПД включена добавка магнезита MgCO3 или другой соли с меньшей температурой разложения, что позволяет снизить рабочую температуру источника газа.
4. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что нагреватель в УПД выполнен из нихрома без изолирующего покрытия, при этом нагреватель предварительно спекается с ИГ, образуя с ним единый элемент - генератор газа (ГГ).
5. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что в его объем при наполнении добавляется водород или дейтерий при давлении 0,1-1 Торр.
6. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что изолятор удален от зазора между ЭИ на расстояние, большее двух размеров зазора.
RU2020117390A 2020-05-18 2020-05-18 Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов RU2736772C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117390A RU2736772C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117390A RU2736772C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736772C1 true RU2736772C1 (ru) 2020-11-20

Family

ID=73460958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117390A RU2736772C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736772C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209937U1 (ru) * 2021-04-12 2022-03-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Портативный газоразрядный генератор высокочастотных импульсов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4306038A1 (de) * 1993-02-26 1994-09-08 Siemens Ag Gasentladungsschalter
RU2300157C1 (ru) * 2005-06-02 2007-05-27 Виктор Дмитриевич Бочков Управляемый газоразрядный прибор
RU2497225C2 (ru) * 2012-01-10 2013-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU2624000C2 (ru) * 2015-10-26 2017-06-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4306038A1 (de) * 1993-02-26 1994-09-08 Siemens Ag Gasentladungsschalter
RU2300157C1 (ru) * 2005-06-02 2007-05-27 Виктор Дмитриевич Бочков Управляемый газоразрядный прибор
RU2497225C2 (ru) * 2012-01-10 2013-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
RU2624000C2 (ru) * 2015-10-26 2017-06-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209937U1 (ru) * 2021-04-12 2022-03-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Портативный газоразрядный генератор высокочастотных импульсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shiffler et al. Review of cold cathode research at the Air Force Research Laboratory
US6408052B1 (en) Z-pinch plasma X-ray source using surface discharge preionization
Burnham et al. Efficient electric discharge lasers in XeF and KrF
Li et al. Repetitive gas-discharge closing switches for pulsed power applications
Price et al. Diode plasma effects on the microwave pulse length from relativistic magnetrons
RU2736772C1 (ru) Газоразрядный прибор на основе полого катода для генерации мощных ВЧ-импульсов
RU134697U1 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
KR20050121210A (ko) 방전관 및 서지 흡수소자
US3891941A (en) Imploding cylinder metal vapor laser
RU2497224C2 (ru) Газоразрядный коммутатор
Andreev et al. Plasma-sheet CO2 laser
Liu et al. Research on an improved explosive emission cathode
RU2387039C1 (ru) Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом
RU2624000C2 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом
JP3337473B2 (ja) 負電荷酸素原子発生方法及びその装置
Dubinov et al. Generators of high-power high-frequency pulses based on sealed-off discharge chambers with hollow cathode
Targ et al. Xenon‐Helium Laser at High Pressure and High Repetition Rate
RU2683962C1 (ru) Отпаянная камера для генератора высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU2465697C2 (ru) Способ стабилизации объемного разряда в hf/df импульсно-периодическом химическом лазере
US3444415A (en) Fluorescent discharge lamp
RU196815U1 (ru) Отпаянная камера для газоразрядного генератора высокочастотных импульсов
Dubinov et al. Ultraminiature pulsed periodic generator of powerful microwave pulses, based on gas discharge in hollow cathode
RU189839U1 (ru) Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом
RU58785U1 (ru) Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом
RU2751542C1 (ru) Газоразрядный генератор высокочастотных импульсов