RU2831937C1 - Генератор коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с управляемым периодом повторения - Google Patents

Генератор коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с управляемым периодом повторения Download PDF

Info

Publication number
RU2831937C1
RU2831937C1 RU2024117543A RU2024117543A RU2831937C1 RU 2831937 C1 RU2831937 C1 RU 2831937C1 RU 2024117543 A RU2024117543 A RU 2024117543A RU 2024117543 A RU2024117543 A RU 2024117543A RU 2831937 C1 RU2831937 C1 RU 2831937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
repetition period
radio
radio pulses
terahertz
twt
Prior art date
Application number
RU2024117543A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Львович Кулыгин
Кирилл Владимирович Минеев
Роман Маркович Розенталь
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН)
Application granted granted Critical
Publication of RU2831937C1 publication Critical patent/RU2831937C1/ru

Links

Abstract

Устройство относится к СВЧ-технике, к электровакуумным электронным устройствам, представляющим собой разновидность генератора на лампе бегущей волны терагерцевого типа с обратной связью. Технический результат - возможность регулирования в широких пределах частоты следования радиоимпульсов с заполнением в СВЧ, субтерагерцевом и терагерцевом диапазонах частот. Устройство включает в себя лампу бегущей волны (ЛБВ), которая работает в режиме автомодуляции, т.е. генерирует последовательность радиоимпульсов с СВЧ (вплоть до субтерагерцевых и терагерцевых частот) заполнением, с периодом повторения порядка длительности радиоимпульса, включена по схеме с обратной связью. Управление периодом повторения радиоимпульсов в схеме устройства достигается с помощью переключателя, управляемого лазерным импульсом, превращающим последовательность радиоимпульсов ЛБВ с фиксированным минимальным периодом повторения порядка длительности радиоимпульса в последовательность коррелированнных радиоимпульсов с периодом повторения равным произвольному целому числу периода повторения радиоимпульсов на выходе ЛБВ. 3 ил.

Description

Устройство относится к СВЧ-технике, к электровакуумным электронным устройствам, представляющим собой разновидность генератора на лампе бегущей волны терагерцевого диапазона с обратной связью, и может быть использовано, например, для спектроскопии, в частности для ДПЯ-ЯМР спектроскопии органических молекул.
Генерация коротких импульсов с высокой пиковой мощностью в СВЧ-диапазоне представляет значительный интерес для ряда приложений. В настоящее время существует несколько методов, с помощью которых можно производить такие импульсы. Самый очевидный заключается в генерации маломощных коротких импульсов и последующем усилении, другой известный метод генерации коротких импульсов - это использовать эффект пассивной блокировки мод, который был реализован в генераторе на основе спиральной ЛБВ с отбеливающим поглотителем в цепи обратной связи. Но особо привлекательным представляется режим автосинхронизации мод, описанный в статье [1] c использованием ЛБВ и обратной связи с низкоуровневой задержкой, поскольку он не требует построения сложных нелинейных элементов в петле обратной связи. Положительная особенность данной схемы заключается в простоте ее реализации.
В статье [1] представлены возможные режимы самосинхронизации мод и объяснены механизмы их возникновения в условиях малоглубинной обратной связи. При этом происходит генерация коррелированных радиоимпульсов с ультракоротким заполнением. Существование этих режимов проверяется в рамках трехмерного моделирования экспериментально реализованной ЛБВ мм-диапазона. Таким образом, показана возможность разработки усилителей с большой пиковой мощностью импульсов в миллиметровом диапазоне волн.
В патенте [2] представлен генератор на основе лампы бегущей волны терагерцевого диапазона с внутренней обратной связью, конструкция которого отличается тем, что на входном порту генератора добавлено устройство настройки, которое представляет собой регулируемое устройство короткого замыкания и выходной порт разработан по специальному методу так, что генератор имеет определенное отражение в рабочем диапазоне частот, а коэффициент отражения составляет около 0,2.
В структуре генератора, предусмотренного изобретением, введен контур обратной связи с возможностью механической подстройки.
Известное из патента устройство обладает рядом недостатков, в частности не гарантируется коррелированность радиоимпульсов, к тому же нет возможности регулировать частоту следования радиоимпульсов, что является существенным условием для реализации многих задач, в частности, в области спектроскопии.
В статье [3], выбранной в качестве прототипа, представлено экспериментальное наблюдение режимов самосинхронизации мод в спиральной ЛБВ с обратной связью, при которых происходит генерация радиоимпульсов с СВЧ-заполнением.
В ЛБВ с цепью обратной связи возможны различные сценарии возникновения автомодуляционных режимов. В том числе и режима, при котором одновременно возбуждается несколько собственных частот. Если при этом фазы различных колебаний связаны определенным соотношением, то имеет место режим синхронизации мод.
В статье-прототипе в качестве источника сигнала была выбрана спиральная ЛБВ СВЧ-диапазона с обратной связью. Для получения нестационарных режимов генерации часть выходного сигнала через регулируемый аттенюатор подавалась на вход лампы. Диапазон изменения глубины обратной связи S = -40…-6 дБ. Форма выходного сигнала регистрировалась цифровым осциллографом с шириной полосы 12 ГГц и частотой дискретизации 50 миллиардов выборок в секунду. Экспериментально был зафиксирован в высокочастотной области режим синхронизации мод. Отфильтрованный сигнал при этом представлял собой последовательность радиоимпульсов с периодом повторения ~2,5 нс. Прототип, как и рассматриваемые выше аналоги предлагаемого устройства, имеет один существенный недостаток: невозможность регулировать в широких пределах частоту следования радиоимпульсов, получаемых в результате в этих устройствах. Например, для использования в ДПЯ-ЯМР спектроскопии органических молекул при подсвечивании молекулы СВЧ-излучением при использовании радиоимпульсов, генерируемых подобными устройствами, радиоимпульсы идут настолько часто, что образец, например живая ткань, состоящая из органических молекул, просто сгорает.
Таким образом, технической задачей данного изобретения является возможность регулирования в широких пределах частоты следования радиоимпульсов с заполнением в СВЧ, субтерагерцевом и терагерцевом диапазонах частот.
Технический результат обеспечивается тем, что, как и в прототипе, источником СВЧ-сигнала предлагаемого генератора является лампа бегущей волны (ЛБВ), работающая в режиме автомодуляции, включенная по схеме с обратной связью.
Новым в изобретении является то, что схема генератора включает в себя волноводный полупроводниковый переключатель, соединенный с эталонным генератором и детектором, управляемый оптическим импульсом с помощью компаратора, сравнивающего сигнал огибающей радиоимпульсов с детектора с сигналом эталонного генератора, что позволяет получить последовательность коррелированных радиоимпульсов с периодом повторения, равной произвольному целому числу периода повторения радиоимпульсов на выходе лампы бегущей волны.
Схема устройства представлена на фиг. 1.
Устройство включает в себя лампу бегущей волны (ЛБВ) 1, которая работает в режиме автомодуляции, т.е. генерирует последовательность радиоимпульсов с СВЧ (вплоть до субтерагерцевых и терагерцевых частот) заполнением, с периодом повторения порядка длительности радиоимпульса, включенная по схеме с обратной связью, которая состоит из делителя мощности 2, полосового фильтра 3 для подавления шумовой генерации и аттеньюатора 4, с выхода которого поступает на вход ЛБВ 1, замыкая цепь обратной связи. Наличие обратной связи позволяет получить коррелированную последовательность радиоимпульсов с СВЧ (субтерагерцевым, терагерцевым) заполнением с высокой пиковой мощностью. В устройстве лампа бегущей волны 1 соединена последовательно с делителем мощности 2 (часть сигнала с которого поступает в цепь обратной связи) и направленным ответвителем 5, большая часть сигнала с которого поступает в Y-циркулятор 6, соединенной с согласованной холостой нагрузкой 7 и входом оптически управляемого переключателя 8 таким образом, что любой отраженный от переключателя 8 сигнал поступает в согласованную нагрузку 7. Выход вторичного плеча направленного ответвителя 5 нагружается детектором 9, преобразующим импульсный сигнал в сигнал электрического напряжения, совпадающий по форме с огибающей последовательности радиоимпульсов. Детектор 9 соединен последовательно с входом компаратора 10, сравнивающего его с сигналом эталонного генератора 11. В случае отличия от нуля сигналов на обоих входах компаратора 10 на его выходе формируется сигнал запуска источника управляющего оптического излучения - лазера 12. Волноводный полупроводниковый переключатель 8 пропускает всю мощность с выхода рециркулятора 6 при наличии управляющего оптического импульса лазера 12 и закрывается практически сразу после окончания оптического импульса. Таким образом, управление периодом повторения радиоимпульсов в схеме устройства достигается с помощью управляемого переключателя 8, превращая последовательность радиоимпульсов ЛБВ с фиксированным (минимальным) периодом повторения порядка длительности радиоимпульса в последовательность радиоимпульсов с периодом повторения, равным произвольному целому числу периода повторения радиоимпульсов на выходе ЛБВ.
Обозначения на фиг. 1:
1 - лампа бегущей волны (ЛБВ);
2 - делитель мощности;
3 - полосовой фильтр;
4 - аттеньюатор;
5 - направленный ответвитель;
6 - Y-циркулятор;
7 - согласованная холостая нагрузка;
8 - управляемый переключатель;
9 - детектор;
10 - компаратор;
11 - эталонный генератор;
12 - лазер, управляющий переключателем.
Конструкция управляемого переключателя 8 представлена на фиг. 2.
Переключатель 8 представляет собой наносекундный волноводный полупроводниковый переключатель СВЧ (субтерагерцевого, терагерцевого) излучения и образован пересечением одномодового волновода 13 с закритическим волноводом 14, включающим полупроводниковую пластину 15, закрепленную точно на границе пересечения одномодового волновода 13 с закритическим волноводом 14 с помощью клеевых вставок 16 и винта механической перестройки частоты 17. Переключатель управляется с помощью оптического лазерного импульса 18 с лазера 12 (фиг. 1). Как было сказано выше, переключатель работает так, что он пропускает сигнал при наличии управляющего оптического лазерного импульса 18 и отражает сигнал в случае его отсутствия, что позволяет менять в широких пределах частоту следования радиоимпульсов, то есть получить на выходе последовательность радиоимпульсов с периодом повторения, равным произвольному целому числу периодов повторения радиоимпульсов ЛБВ.
Обозначения на фиг. 2:
13 - одномодовый волновод переключателя;
14 - закритический волновод переключателя;
15 - полупроводниковая пластина;
16 - клеевые вставки;
17 - винт механической перестройки частоты переключателя;
18 - оптический лазерный импульс.
На фиг. 3 изображена последовательность радиоимпульсов с СВЧ (субтерагерцевым, терагерцевым) заполнением, генерируемая устройством на выходе, то есть зависимость мощности выходного сигнала P от времени t, где P0 - максимальная мощность сигнала, τ - длительность радиоимпульса, Т - период следования радиоимпульсов на выходе ЛБВ, Т1 -период следования радиоимпульсов на выходе устройства.
Т1 = TN (1),
где N - произвольное целое число.
Список источников
1. R. M. Rozental, A. A. Ivanov, D. A. Sidorov, M. N. Vilkov. Self-Mode-Locking Operation Regimes in a TWT With Low-Level Delayed Feedback/ IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Vol. 70, no. 11, November 2023.
2. Патент № CN 103021770, МПК H01J 23/16; H01J 23/40, Internal-feedback-type terahertz traveling wave tube oscillator, WANG ZICHENG; ZHAO JIANDONG; LI HAIQIANG; XU ANYU; DONG FANG; LIU WEI; HUANG MINGGUANG; HAO BAOLIANG, публ. 03.04.2013.
3. Д.А. Сидоров, А.А. Иванов, Р.М. Розенталь. Экспериментальное наблюдение режимов самосинхронизации мод в спиральной ЛБВ с запаздывающей обратной связью/ Электронная техника, 3 (554), 13.04.2022.

Claims (1)

  1. Генератор коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с управляемым периодом повторения, включающий в себя лампу бегущей волны, работающую в режиме автомодуляции, включенную по схеме с обратной связью, отличающийся тем, что включает в себя волноводный полупроводниковый переключатель, соединенный с эталонным генератором и детектором, управляемый оптическим импульсом с помощью компаратора, сравнивающего сигнал огибающей радиоимпульсов детектора с сигналом эталонного генератора, что позволяет получить последовательность коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с периодом повторения, равным произвольному целому числу периода повторения радиоимпульсов на выходе лампы бегущей волны.
RU2024117543A 2024-06-25 Генератор коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с управляемым периодом повторения RU2831937C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2831937C1 true RU2831937C1 (ru) 2024-12-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476984C1 (ru) * 2012-02-07 2013-02-27 Виктор Владимирович Млечин Способ поддержания когерентности модулированных радиосигналов
CN103021770A (zh) * 2011-09-22 2013-04-03 中国科学院电子学研究所 一种内反馈式太赫兹行波管振荡器
RU175879U1 (ru) * 2017-08-28 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Терагерцовый генератор электромагнитного излучения на основе тонкой сверхпроводящей пленки и фотонно-кристаллической подложки
CN110098098A (zh) * 2019-05-16 2019-08-06 中国电子科技集团公司第十二研究所 一种行波管慢波系统及包括其的行波管、行波管收发组件
US10483075B2 (en) * 2015-12-18 2019-11-19 Nec Network And Sensor Systems, Ltd. Slow wave circuit and traveling wave tube

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103021770A (zh) * 2011-09-22 2013-04-03 中国科学院电子学研究所 一种内反馈式太赫兹行波管振荡器
RU2476984C1 (ru) * 2012-02-07 2013-02-27 Виктор Владимирович Млечин Способ поддержания когерентности модулированных радиосигналов
US10483075B2 (en) * 2015-12-18 2019-11-19 Nec Network And Sensor Systems, Ltd. Slow wave circuit and traveling wave tube
RU175879U1 (ru) * 2017-08-28 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Терагерцовый генератор электромагнитного излучения на основе тонкой сверхпроводящей пленки и фотонно-кристаллической подложки
CN110098098A (zh) * 2019-05-16 2019-08-06 中国电子科技集团公司第十二研究所 一种行波管慢波系统及包括其的行波管、行波管收发组件

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СИДОРОВ Д.А. Экспериментальное наблюдение режимов самосинхронизации мод в спиральной ЛБВ с запаздывающей обратной связью, Электронная техника, 3 (554), 13.04.2022. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Temkin Development of terahertz gyrotrons for spectroscopy at MIT
Li et al. Experimental study on a high-power subterahertz source generated by an overmoded surface wave oscillator with fast startup
RU2831937C1 (ru) Генератор коррелированных терагерцевых радиоимпульсов с управляемым периодом повторения
Rozental et al. Self-mode-locking operation regimes in a TWT with low-level delayed feedback
Han et al. Spectral characteristics of a 140-GHz long-pulsed gyrotron
CN110429451A (zh) 一种用于光电振荡器的模式跳模抑制方法及系统
Klimov et al. Highly efficient generation of subnanosecond microwave pulses in Ka-band relativistic BWO
Denisov et al. Experimental study of quasi-optical 170 GHz pulse compressor with laser-driven GaAs switch
Genoud et al. Study of the effect of reflections on high-power, 110-GHz pulsed gyrotron operation
Davis et al. Results from an X-band coaxial extended length cavity
Whyte et al. Free electron maser amplifier experiments
RU2832848C1 (ru) Наносекундный волноводный полупроводниковый переключатель терагерцового излучения, управляемый оптическим импульсом
Wang et al. Quasi-Optical Pulse Compressor Featuring Linear Resonant Cavity for Tunable Nanosecond Terahertz Pulse Generation
KR20090045367A (ko) 펄스 생성 방법 및 장치
CN116488734A (zh) 一种可调谐毫米波频率产生装置
Butler et al. Twin traveling-wave tube amplifiers driven by a relativistic backward-wave oscillator
Rozental et al. Novel source of the chaotic microwave radiation based on the gyro-backward-wave oscillator
Jiang et al. Research on pulse compression energy extraction technology based on X-band energy storage switching method
Jawla et al. Second harmonic 527 GHz gyrotron for DNP-NMR
Denisov et al. Experimental setup for studying induced backward scattering of microwaves by a subnanosecond high-current electron beam
Novak et al. Spatio-temporal Theory of a Frequency-tunable Gyrotron Based on a Three-mirror Cavity
CN109115718B (zh) 一种滤除太赫兹异步扫描系统相干噪声的方法以及装置
Donaldson et al. Helically corrugated interaction regions for W-band gyrotron-traveling wave amplifiers
RU2776421C1 (ru) Стабилизированный транзисторный генератор СВЧ
Saito et al. A gyrotron with a high Q cavity for plasma scattering diagnostics