Изобретение относитс к импульсной технике и может использоватьс в качестве генератора импульсов. Известен генератор наносекундных импульсов, выполненный по схеме генератора импульсных напр жений Аркадьева-Маркса , содержащий каскады умножени на конденсаторах, искровые разр дники , разделительные импедансы, ис точники питани и нагрузку, Однако известный генератор имеет большие габариты. Цель изобретени - уменьшение габа ритов генератора. Эта цель достигаетс тем, что кон- денсаторы и искровые разр дники встро ны по окружност м между двум введенйыми в него плоскими кольцами из изол ционного материала, при этом разделительные илшедансы размещены на поверхност х колец, не обращенных одна к другой, а нагрузка помещена внутри этих колец. На фиг. 1 приведена схема конструк ции предлагаем.ого генератора; на фиг. 2 - принципиальна схема генератора . Генератор содержит каскады умножеискровые ни на конденса- pax разр дЕШкн 2j - разделительные ршпедансы 3j - 3 , нагрузку 4 и источники питани (на схеме не показаны ) . Конденсаторы Ij - Ij , искровые разр дники 2j- 2jj4.i встроены по окружност м меж,цу плоскими кольцами 5 и 6 из, изол ционного материала. Разделительные импедансы 3 -3 расположены на поверхност х колец 5 и 6. Нагрузка 4 р разме1дена внутри этих колец. Все детали генератора расположены в герметичном сосуде 7, наполненном газом под высоким давлением, и креп тс на нижней крышке сосуда 7 с помощью стоек 8. Генератор работает следующим образом . В исходном состо нии конденсаторы зар жены до напр жени источника питани . После пробо первого разр дника за счет подачи на вспомогательный электрод запускающего импульса потенциал верхней (фиг. 2) обкладки первого конденсатора становитс равным Нулю, а потенциал нижней обкладки возрастает скачком до напр жени источника питани . В результате этого потенциал на втором искровом разр днике становитс равным удвоенному напр жению источника питани , и он пробиваетс при двойном перенапр жении. Третий искровой разр дник пробиваетс при тройном перенапр жении и т«д. После пробо всех искровых разр дников на нагрузке 4 формируетс импульс лапр жени с длительностью фронта, рпредел емой временем Срабатывани всех искровых разр дников.The invention relates to a pulse technique and can be used as a pulse generator. A nanosecond pulse generator is known according to the Arkadyev-Marx pulse voltage generator circuit, which contains multiplication stages on capacitors, spark gaps, separation impedances, power sources, and load. However, the known generator has large dimensions. The purpose of the invention is to reduce the size of the generator. This goal is achieved by the fact that capacitors and spark gaps are built around the circumferences between two flat rings of insulating material introduced into it, while the separating and dances are placed on the surfaces of the rings that are not facing one another, and the load is placed inside these rings. FIG. 1 shows the design of the proposed generator; in fig. 2 - schematic diagram of the generator. The generator contains cascades of multiply-sparked or on condensate-pax-bit decks 2j — separation switches 3j-3, load 4, and power sources (not shown in the diagram). Capacitors Ij - Ij, spark dischargers 2j- 2jj4.i are built in along the circumferences between, flat rings 5 and 6 of insulating material. The separation impedances 3–3 are located on the surfaces of rings 5 and 6. A load of 4 r is placed inside these rings. All parts of the generator are located in an airtight vessel 7 filled with high-pressure gas and mounted on the lower lid of the vessel 7 by means of racks 8. The generator works as follows. In the initial state, the capacitors are charged to the voltage of the power supply. After the first discharge discharge is triggered by supplying a trigger pulse to the auxiliary electrode, the potential of the upper (Fig. 2) lining of the first capacitor becomes zero, and the potential of the lower plate increases abruptly until the voltage of the power source. As a result, the potential at the second spark discharge becomes equal to twice the voltage of the power source, and it breaks through with double overvoltage. The third spark gap is punctured during triple overvoltage and t "d. After the discharging of all spark dischargers at the load 4, a lap pulse is formed with a front duration determined by the time of the firing of all spark dischargers.