[go: up one dir, main page]

RU2037905C1 - Отражательный триод на основе виртуального катода - Google Patents

Отражательный триод на основе виртуального катода

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Д. Селемир
А.Е. Дубинов
В.С. Жданов
Н.В. Степанов
К.В. Шибалко
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
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 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority to SU5058012 priority Critical patent/RU2037905C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037905C1 publication Critical patent/RU2037905C1/ru

Links

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.
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.

Claims (1)

  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.
SU5058012 1992-08-07 1992-08-07 Отражательный триод на основе виртуального катода RU2037905C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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''