RU2037905C1 - Отражательный триод на основе виртуального катода - Google Patents
Отражательный триод на основе виртуального катодаInfo
- Publication number
- RU2037905C1 RU2037905C1 SU5058012A RU2037905C1 RU 2037905 C1 RU2037905 C1 RU 2037905C1 SU 5058012 A SU5058012 A SU 5058012A RU 2037905 C1 RU2037905 C1 RU 2037905C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anode
- triode
- cathode
- electrons
- reflecting
- Prior art date
Links
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 9
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000007665 sagging Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Microwave Tubes (AREA)
Abstract
Использование: в ускорительной технике для генерации мощных импульсов СВЧ-излучения. Сущность изобретения: отражательный триод снабжен поглотителем электронов, расположенным на аноде. Технический результат: увеличение КПД генерации. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано для генерации мощных СВЧ-импульсов сильноточным релятивистским пучком.
Известны триоды на основе виртуального катода (ВК), содержащие катод, анод и отражающий электрод [1] и [2] В работе [1] анод выполнен в виде сетки. Для данного триода было замечено, что при изменении геометрической прозрачности сетки изменяется КПД генерации. В условиях данного эксперимента оптимальной была сетка с геометрической прозрачностью 70% В работе Григорьева В.П. и др. Физика плазмы, 1988, N 2, с. 210. делалось предположение, что при большей прозрачности анода уменьшение КПД связано с провисанием потенциала в ячейках сетки. Не оспаривая в целом данного предположения, заметим, что в работе [2] в качестве анода использовалась прозрачная для электронов тонкая фольга. В этом случае нет провисания потенциала, но КПД генератора по-прежнему весьма мал (<1%).
За прототип выбран отражательный триод на основе ВК, содержащий катод, анод и отражающий электрод, с анодом, выполненным в виде фольги толщиной много меньше длины пробега электронов в материале фольги [2]
Недостатком такого решения является низкий выход генерируемого излучения. КПД генератора составил величину меньше 1%
Величина КПД генератора по мощности является одним из важных критериев, по которому определяется возможность практического применения СВЧ-генератора. Техническая задача состоит в том, чтобы КПД генератора составила величину более 20% что позволяет использовать его, например, в качестве источника СВЧ-излучения в беспроводных линиях передачи электромагнитной энергии на большие расстояния.
Недостатком такого решения является низкий выход генерируемого излучения. КПД генератора составил величину меньше 1%
Величина КПД генератора по мощности является одним из важных критериев, по которому определяется возможность практического применения СВЧ-генератора. Техническая задача состоит в том, чтобы КПД генератора составила величину более 20% что позволяет использовать его, например, в качестве источника СВЧ-излучения в беспроводных линиях передачи электромагнитной энергии на большие расстояния.
Целью изобретения является повышение КПД генерируемого излучения.
Сущностью предлагаемого решения является отражательный триод на основе ВК, содержащий катод, анод и отражающий электрод, причем триод дополнительно снабжен поглотителем электронов, расположенным на аноде.
Поглотитель электронов уменьшает поток электронов сквозь анод. Коэффициент прозрачности поглотителя Q I/I0, где I0 полный поток электронов, падающих с катода на анод; I поток электронов, прошедших в область между анодом и отражающим электродом.
Очевидно, что коэффициент прозрачности может иметь два крайних значения: Q0 и Q 1. При Q 0 электроны не попадают в область между анодом и отражающим электродом, следовательно, не образуется ВК и нет генерации излучения. При Q 1 отсутствует вывод электронов из пространства взаимодействия, вышедших из синхронизма (Кузнецов С. И. Оптимизация параметров катод-анодной системы триода с виртуальным катодом. Томск, 1988, Деп. ВИНИТИ. N 113-В88). Кроме того, электроны пролетают через анод без поглощения, и электрическая цепь катод анод не замкнута. Мощность электронного пучка в диоде определяется произведением напряжения в диоде и тока. При незамкнутой цепи ток отсутствует, соответственно нет расхода мощности на генерацию СВЧ-излучения. Очевидно, что оптимальный по КПД генерации коэффициент прозрачности находится внутри интервала от 0 до 1.
Обеспечение требуемого соотношения между током в катод-анодном промежутке и током в промежутке между анодом и отражающим электродом необходимо для реализации максимального КПД генерации СВЧ-излучения в триоде. В известных отражательных триодах на основе ВК напряжение, прикладываемое к ускоряющему промежутку, сравнительно невелико (150-450 кВ) для того, чтобы обеспечить необходимую прозрачность сетчатого анода, так как при таких напряжениях обычно геометрическая прозрачность сетки практически равна прозрачности, определяемой отношением прошедшего тока к падающему. В известном релятивистском отражательном триоде (1,2-4,5 МВ) [2] истинная прозрачность анода близка к единице даже при использовании абсолютно геометрически непрозрачного фольгового анода. Поэтому обеспечение оптимального коэффициента прозрачности для электронов на входе их в тормозящее поле триода при помощи поглотителя, установленного на аноде, является важным условием для обеспечения высокого КПД генерации.
На чертеже изображен пример реализации отражательного триода на основе ВК с поглотителем электронов с фиксированным коэффициентом прозрачности.
Триод содержит катод 1, прозрачный для электронов анод 2 и отражающий электрод 3. Поглотитель 4 электронов размещен на аноде. Катод, анод и отражающий электрод гальванически развязаны между собой диэлектрическими изоляторами 5.
При релятивистских скоростях электронов анод может быть сделан из тонкой фольги, прозрачной для электронов, а поглотитель из проводящего материала толщиной больше длины пробега электронов. В случае равномерного распределения электронов по сечению пучка коэффициент прозрачности определяется через отношение площадей Q 1 Sпогл/Sполн, где Sпогл площадь, вырезаемая поглотителем в сечении пучка; Sполн площадь сечения пучка.
Принцип работы отражательного триода на основе ВК с поглотителем электронов заключается в следующем. При подаче высоковольтного напряжения на диод вследствие взрывной эмиссии образуется пучок электронов, двигающийся в направлении с катода 1 на анод 2. Часть электронов пучка поглощается в материале поглотителя 4, оставшиеся электроны попадают в область между анодом и отражающим электродом 3. В этой области формируется виртуальный катод 6. Излучение возникает в результате колебаний электронов между ВК и катодом, а также колебаний самого ВК.
Примерные параметры отражательного триода на основе ВК: импеданс диода 40 Ом; диодный зазор 2 см; диаметр катода 4 см; длительность импульса 20 нс; длина волны излучения 10 см; толщина поглотителя: Al 4 мм; Fe 1,5 мм; Pb 1 мм.
Общую формулу для расчета оптимального коэффициента прозрачности поглотителя получить трудно, однако численные оценки для приведенного случая дают значение для оптимального коэффициента прозрачности 0,6-0,8. Более тонкое значение подбирается в эксперименте. Ожидаемая мощность СВЧ-излучения до сотен мегаватт, при этом КПД генерации составит около 30%
Ожидаемые выходные параметры позволяют использовать отражательный триод на основе ВК для практических целей, например в качестве источника СВЧ-излучения в линиях передачи электромагнитной энергии на большие расстояния.
Ожидаемые выходные параметры позволяют использовать отражательный триод на основе ВК для практических целей, например в качестве источника СВЧ-излучения в линиях передачи электромагнитной энергии на большие расстояния.
Claims (1)
- ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРИОД НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАТОДА, содержащий последовательно расположенные катод, анод и отражающий электрод, разделенные промежутками и гальванически изолированные между собой, отличающийся тем, что отражательный триод снабжен поглотителем электронов, расположенным на аноде.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5058012 RU2037905C1 (ru) | 1992-08-07 | 1992-08-07 | Отражательный триод на основе виртуального катода |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5058012 RU2037905C1 (ru) | 1992-08-07 | 1992-08-07 | Отражательный триод на основе виртуального катода |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2037905C1 true RU2037905C1 (ru) | 1995-06-19 |
Family
ID=21611233
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5058012 RU2037905C1 (ru) | 1992-08-07 | 1992-08-07 | Отражательный триод на основе виртуального катода |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2037905C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134920C1 (ru) * | 1997-09-10 | 1999-08-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Отражательный триод |
| RU2155411C2 (ru) * | 1998-05-08 | 2000-08-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ генерации наносекундных импульсов тока и устройство для его осуществления |
| RU2163043C2 (ru) * | 1998-07-16 | 2001-02-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Генератор свч-излучения |
| RU2168234C2 (ru) * | 1998-07-03 | 2001-05-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Сверхвысокочастотный прибор на основе виртуального катода |
| RU2173907C2 (ru) * | 1999-04-27 | 2001-09-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом |
| FR2830371A1 (fr) * | 2001-09-28 | 2003-04-04 | Thales Sa | Generateur d'ondes hyperfrequences a cathode virtuelle |
| RU2214648C2 (ru) * | 2001-03-19 | 2003-10-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Отражательный триод |
| RU2239257C1 (ru) * | 2003-01-20 | 2004-10-27 | Российская Федерация в лице Министерства по атомной энергии | Диодный узел для генератора сверхвысокочастотного излучения |
-
1992
- 1992-08-07 RU SU5058012 patent/RU2037905C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Диденко А.Н. и др. Письма в ЖТФ, 1979, N 6, с.321. * |
| 2. Perat A.L., Shell C.M., Jhole L.E. IEEE Jransactions on plasma science, 1985, vol. PS-13, N06. * |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134920C1 (ru) * | 1997-09-10 | 1999-08-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Отражательный триод |
| RU2155411C2 (ru) * | 1998-05-08 | 2000-08-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ генерации наносекундных импульсов тока и устройство для его осуществления |
| RU2168234C2 (ru) * | 1998-07-03 | 2001-05-27 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Сверхвысокочастотный прибор на основе виртуального катода |
| RU2163043C2 (ru) * | 1998-07-16 | 2001-02-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Генератор свч-излучения |
| RU2173907C2 (ru) * | 1999-04-27 | 2001-09-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом |
| RU2214648C2 (ru) * | 2001-03-19 | 2003-10-20 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Отражательный триод |
| FR2830371A1 (fr) * | 2001-09-28 | 2003-04-04 | Thales Sa | Generateur d'ondes hyperfrequences a cathode virtuelle |
| WO2003030204A3 (fr) * | 2001-09-28 | 2004-02-26 | Thales Sa | Generateur d'ondes hyperfrequences a cathode virtuelle |
| RU2239257C1 (ru) * | 2003-01-20 | 2004-10-27 | Российская Федерация в лице Министерства по атомной энергии | Диодный узел для генератора сверхвысокочастотного излучения |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4282436A (en) | Intense ion beam generation with an inverse reflex tetrode (IRT) | |
| RU2037905C1 (ru) | Отражательный триод на основе виртуального катода | |
| CA2033349C (en) | Free electron laser | |
| US2239421A (en) | Electron discharge device | |
| US4447761A (en) | Negative ion generator | |
| US4656430A (en) | Short rise time intense electron beam generator | |
| RU2343584C1 (ru) | Клистрон | |
| Akimov et al. | Application of TPI-thyratrons in a double-pulse mode power modulator with inductive-resistive load | |
| US5319322A (en) | Electron beam antenna microwave generation device | |
| Buranov et al. | Wide-aperture source of x-ray radiation for preionization of the large-volume electric-discharge lasers | |
| RU2239257C1 (ru) | Диодный узел для генератора сверхвысокочастотного излучения | |
| RU2045132C1 (ru) | Импульсный рентгеновский генератор | |
| RU2123740C1 (ru) | Виркатор | |
| Fell et al. | Repetitive operation of an inductively‐driven electron‐beam diode | |
| RU2134920C1 (ru) | Отражательный триод | |
| Skvortsov et al. | Investigation of ectons dynamics in laser-induced breakdowns | |
| RU46126U1 (ru) | Релятивистский свч-генератор | |
| Arapov et al. | 14 GHz VLEPP Klystron | |
| Fisher et al. | Long pulse electron beams produced from carbon fiber cathodes | |
| RU1759219C (ru) | Линейный ускоритель электронов с компрессией свч-энергии | |
| RU2173907C2 (ru) | Способ генерации периодической последовательности импульсов свч-излучения в приборе с виртуальным катодом | |
| RU2155411C2 (ru) | Способ генерации наносекундных импульсов тока и устройство для его осуществления | |
| SU694912A1 (ru) | Магнетронный генератор | |
| RU2538386C1 (ru) | Вакуумный диод | |
| Hayashi et al. | Generation of pulsed ion beam by repetitive pulsed power generator, ETIGO-IV'' |