RU2761107C1 - Электронная пушка свч прибора - Google Patents

Электронная пушка свч прибора Download PDF

Info

Publication number
RU2761107C1
RU2761107C1 RU2021108993A RU2021108993A RU2761107C1 RU 2761107 C1 RU2761107 C1 RU 2761107C1 RU 2021108993 A RU2021108993 A RU 2021108993A RU 2021108993 A RU2021108993 A RU 2021108993A RU 2761107 C1 RU2761107 C1 RU 2761107C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
heater
electron gun
microwave device
anode
Prior art date
Application number
RU2021108993A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Ошкин
Константин Васильевич Троцюк
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 RU2021108993A priority Critical patent/RU2761107C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2761107C1 publication Critical patent/RU2761107C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к электронным пушкам для СВЧ приборов О-типа с длительным и дискретным взаимодействием. Технический результат - снижение энергопотребления электронной пушки СВЧ прибора, уменьшение времени разогрева катода и повышение надежности прибора в целом. Электронная пушка СВЧ прибора содержит корпус, в котором установлены подогреватель, катод с управляющим электродом и анод. Центры анода, катода и управляющего электрода совпадают с продольной осью электронной пушки. Подогреватель выполнен в виде дополнительного электрода, а на поверхность катода, обращенную к подогревателю, дополнительно нанесен автоэмиссионный слой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к электронным пушкам для СВЧ приборов О-типа с длительным и дискретным взаимодействием.
В СВЧ приборах О-типа, таких как лампы с бегущей или обратной волной, клистроны, монотроны и т.д., для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию электромагнитного поля СВЧ-колебаний используются протяженные электронные пучки, ограниченные в поперечном сечении за счет магнитного поля. Эти электронные пучки создаются с помощью специальных электронно-оптических систем, содержащих электронные пушки, инжектирующие ускоренные электроны, траектории которых приблизительно параллельны условной оси пушки. Электрические и геометрические параметры электронного пучка определяются формой электродов пушки и распределением магнитного поля (если оно необходимо), при которых обеспечивается формирование требуемой конфигурации пучка.
Традиционно в электронно-оптических системах приборов СВЧ с одним пролетным каналом для формирования сплошного цилиндрического электронного пучка применяют электронную пушку диодного типа, в которой используется катод, работающий в режиме термоэлектронной эмиссии. Для того, чтобы обеспечить требуемую электронную эмиссию с плотностью тока несколько единиц ампер и более на квадратный сантиметр катод за определенное время нагревают до температур более 1000°С с помощью катодно-подогревательного узла, входящего в состав СВЧ-прибора.
Известна электронная пушка диодного типа (см. А.И. Астайкин, Л.В. Воронина, А.Ф. Липатов, В.Б. Профе, Вакуумная микроволновая электроника. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012, с. 121, рис. 4,14 и 4.15), которая содержит следующие основные конструктивные элементы: анод, прикатодный фокусирующий электрод, высокотемпературный подогреватель в виде спирали и термоэмиссионный катод, на сферическую поверхность которого нанесен эмитирующий слой. В такой конструкции электронной пушки эмиссия электронного тока со сферической поверхности катода обеспечивается его нагревом до рабочей температуры (свыше 1600°С), путем подведения к подогревателю электрической мощности питания. Электроны, распространяясь от катода к аноду по радиальным траекториям, создают сходящийся поток с нарастающей плотностью тока. Примыкающий к катоду фокусирующий электрод предназначен для получения требуемой конфигурации эквипотенциальных полей вдоль границы пучка и равномерного распределения электрического потенциала между катодом и анодом (в диодном промежутке). Конструкция пушки позволяет менять расстояние катод-анод и формировать электронные пучки с разными значениями первеанса (до 1 мкА/В3/2) и коэффициента сходимости по плотности тока (до 200). Подогреватель катода электронной пушки имеет форму спирали, изготовленную из тонкой вольфрамовой проволоки, которая за счет приложенного к ее выводам напряжения разогревается до рабочей температуры. В свою очередь, конструкция подогревателя в виде спирали по которой протекает постоянный ток представляет собой катушку, способную создавать паразитный магнитный поток. Этот поток распространяется к катодной поверхности и искажает траектории покидающих катод электронов, снижая его первеанс.
Указанная конструкция электронной пушки является наиболее близкой по технической сущности к заявляемой электронной пушке СВЧ прибора и выбрана в качестве наиболее близкого аналога.
Недостатком известной электронной пушки СВЧ прибора является наличие высокотемпературного подогревателя катода, который требует дополнительного источника питания подогревателя и отдельных электрических выводов. Как правило, источник питания подогревателя выполнен в виде отдельного модуля или совмещен с источником ускоряющего напряжения, прикладываемому к катоду пушки, что приводит за счет применения дополнительных схем стабилизации напряжения к усложнению и увеличению габаритов и массы источника питания. К недостаткам наиболее близкого аналога также следует отнести относительно медленное время разогрева катода (до 2 мин.), а также относительно низкую надежность при механических перегрузках (неустойчивость к вибрациям и ударам) из-за малых размеров спирали подогревателя (как правило, диаметр проволоки и шаг намотки спирали менее 1 мм).
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание электронной пушки СВЧ прибора, в конструкции которой отсутствует высокотемпературный подогреватель катода, питаемый по отдельной цепи от дополнительного источника питания.
Достигаемые технические результаты заключаются в снижении энергопотребления электронной пушки СВЧ прибора, в уменьшении времени разогрева катода и в повышении надежности прибора в целом.
Для достижения технических результатов в электронной пушке СВЧ прибора, содержащей корпус, в котором установлены подогреватель, катод с управляющим электродом и анод, при этом центры анода, катода и управляющего электрода совпадают с продольной осью электронной пушки, новым является то, что подогреватель выполнен в виде дополнительного электрода, а на поверхность катода, обращенную к подогревателю дополнительно нанесен автоэмиссионный слой.
При таком построении электронной пушки СВЧ прибора снижение энергопотребления достигается применением одного источника питания, рабочее (ускоряющее) напряжение которого прикладывается только к катоду. Подогреватель и остальные конструктивные элементы электронной пушки СВЧ прибора находятся под нулевым потенциалом, то есть исключается из схемы питания дополнительный источник питания подогревателя, в отличие от наиболее близкого аналога. Кроме того, замена спирального подогревателя из тонкого провода дополнительным электродом повышает надежность конструкции электронной пушки, а нанесение на поверхность катода, обращенную к подогревателю автоэмиссионного слоя значительно (до 100 раз) уменьшает время разогрева катода.
На фигуре представлен в разрезе продольный вид конструкции (без электрических выводов) электронной пушки СВЧ прибора.
Электронная пушка СВЧ прибора содержит корпус 1, катод 2, термоэмиссионный слой 3, автоэмиссионный слой 4, управляющий электрод 5, анод 6, подогреватель 7.
Подогреватель 7, катод 2 с управляющим электродом 5 и анод 6 установлены в корпусе 1.
Центры анода 6, катода 2 и управляющего электрода 5 совпадают с продольной осью электронной пушки.
Подогреватель 7 выполнен в виде дополнительного электрода. На поверхность катода 2, обращенную к подогревателю 7 дополнительно нанесен автоэмиссионный слой.
Электронная пушка СВЧ прибора работает следующим образом.
При подаче ускоряющего напряжения в зазоре между подогревателем 7 и катодом 2 со стороны автоэмиссионного слоя 4 создается электрическое поле. Расстояние между катодом 2 и подогревателем 7 выбирается из условия формирования электрического поля с требуемой амплитудой для создания необходимой величины тока автоэмиссии. Под действием электрического поля электроны, вылетевшие из автоэмиссионного слоя 4, движутся в сторону подогревателя 7 и в результате соударения об его поверхность их электрическая энергия переходит в тепловую, разогревая подогреватель 7 до рабочей температуры. Это способствует разогреву катода 2 до требуемой температуры, при которой создается необходимая величина тока термоэмиссии. Температура катода со стороны термоэмиссионного слоя 3 зависит от площади подогревателя 7, обращенной к автоэмиссионному слою 4, а также от величины тока автоэмисии.
Был изготовлен опытный образец электронной пушки СВЧ прибора, испытания которого проводились в составе СВЧ прибора О-типа дециметрового диапазона длин волн. При испытаниях была получена необходимая величина тока пучка при заданном ускоряющем напряжении при значительном снижении энергопотребления электронной пушки СВЧ и времени разогрева катода, что подтвердило достижение заявленных технических результатов.

Claims (1)

  1. Электронная пушка СВЧ прибора, содержащая корпус, в котором установлены подогреватель, катод с управляющим электродом и анод, при этом центры анода, катода и управляющего электрода совпадают с продольной осью электронной пушки, отличающаяся тем, что подогреватель выполнен в виде дополнительного электрода, а на поверхность катода, обращенную к подогревателю, дополнительно нанесен автоэмиссионный слой.
RU2021108993A 2021-04-01 2021-04-01 Электронная пушка свч прибора RU2761107C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108993A RU2761107C1 (ru) 2021-04-01 2021-04-01 Электронная пушка свч прибора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108993A RU2761107C1 (ru) 2021-04-01 2021-04-01 Электронная пушка свч прибора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2761107C1 true RU2761107C1 (ru) 2021-12-06

Family

ID=79174201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108993A RU2761107C1 (ru) 2021-04-01 2021-04-01 Электронная пушка свч прибора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2761107C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5686785A (en) * 1994-07-20 1997-11-11 Mishznarodnii Zentr Elektronno-Prome-Newikh Tekhnologii Ies Im. E.O. Patona Nan Electron gun having electrically isolated and adjustable cathode
RU2238602C1 (ru) * 2000-12-26 2004-10-20 Международный центр электронно-лучевых технологий Института электросварки им. Е.О. Патона Электронная пушка с линейным термокатодом для электронно-лучевого нагрева
RU69679U1 (ru) * 2007-07-23 2007-12-27 Федеральное Государственное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Электронная пушка
WO2013080074A1 (en) * 2011-11-28 2013-06-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray tube with heatable field emission electron emitter and method for operating same
US10475618B2 (en) * 2017-07-24 2019-11-12 Nec Network And Sensor Systems, Ltd. Electron gun capable of suppressing the influence of electron emission from the cathode side surface

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5686785A (en) * 1994-07-20 1997-11-11 Mishznarodnii Zentr Elektronno-Prome-Newikh Tekhnologii Ies Im. E.O. Patona Nan Electron gun having electrically isolated and adjustable cathode
RU2238602C1 (ru) * 2000-12-26 2004-10-20 Международный центр электронно-лучевых технологий Института электросварки им. Е.О. Патона Электронная пушка с линейным термокатодом для электронно-лучевого нагрева
RU69679U1 (ru) * 2007-07-23 2007-12-27 Федеральное Государственное предприятие "Научно-производственное предприятие "Торий" Электронная пушка
WO2013080074A1 (en) * 2011-11-28 2013-06-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray tube with heatable field emission electron emitter and method for operating same
US10475618B2 (en) * 2017-07-24 2019-11-12 Nec Network And Sensor Systems, Ltd. Electron gun capable of suppressing the influence of electron emission from the cathode side surface

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АСТАЙКИН А.И., Вакуумная микроволновая электроника. Саров, ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2012, с. 121, рис. 4,14 и 4.15. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8374315B2 (en) X-ray tube
WO2009123593A1 (en) Hollow beam electron gun for use in a klystron
US4707637A (en) Plasma-anode electron gun
US9196449B1 (en) Floating grid electron source
US3783325A (en) Field effect electron gun having at least a million emitting fibers per square centimeter
RU2761107C1 (ru) Электронная пушка свч прибора
US3258633A (en) High density plasma generator
US2975317A (en) Beam control device
KR101564680B1 (ko) 전자총 전원공급장치
US2748307A (en) Magnetically forcused electron discharge device
RU2562798C1 (ru) Сверхмощный свч прибор клистронного типа
US4445070A (en) Electron gun for producing spiral electron beams and gyrotron devices including same
RU2718693C1 (ru) Электронная пушка с автоэмиссионным катодом
KR101665997B1 (ko) 전자총 전원공급장치
Iqbal et al. An indirectly heated electron beam emitter assembly
RU2554106C1 (ru) Сверхмощный многолучевой свч прибор клистронного типа
US3243640A (en) Space-charge neutralized electron gun
Abdrashitov et al. Emission properties of inductively driven negative ion source for NBI
Bakeev et al. A fore-vacuum plasma electron source of a focused electron beam
RU2474914C1 (ru) Мощный свч-генератор монотронного типа
US3801854A (en) Modulator circuit for high power linear beam tube
RU2331135C1 (ru) Многолучевая электронная пушка
Jiang et al. Experimental study of electron gun with hollow-anode vacuum-arc-plasma cathode
Agafonov et al. An electron gun with large compression of a thin annular beam
RU2034356C1 (ru) Источник ионов