релятивистский магнетрон
Классы МПК: | H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле |
Автор(ы): | Винтизенко И.И., Заревич А.И., Новиков С.С. |
Патентообладатель(и): | Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом университете |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-09-11 публикация патента:
10.05.2004 |
Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ излучения. Релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок, перпендикулярно оси которого расположены выводы мощности резонаторов, а на оси расположены взрывоэмиссионный катод и цилиндрическая труба дрейфа, внешнюю магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца. Техническим результатом является стабилизация амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ импульсов релятивистского магнетрона, повышение эффективности вывода энергии СВЧ колебаний. В магнетроне выводы мощности двух противоположных резонаторов соединены посредством прямоугольного волновода, в узкой стенке которого выполнены k(k
3) излучающих щелей таким образом, что при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - четное число, длина волновода равна (2
m+1)
/2, центральная щель расположена на оси электрической симметрии системы, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/2, где k - нечетное число, N - число резонаторов анодного блока, m, n - положительное целое число,
- рабочая длина волны; при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - нечетное число, длина волновода равна 
m, центральная щель смещена относительно оси электрической симметрии системы на
/2, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3











Формула изобретения
Релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок, перпендикулярно оси которого расположены выводы мощности резонаторов, а на оси расположены взрывоэмиссионный катод и цилиндрическая труба дрейфа, внешнюю магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца, отличающийся тем, что выводы мощности двух противоположных резонаторов соединены посредством прямоугольного волновода, в узкой стенке которого выполнены k (k










Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ излучения. Практическое использование СВЧ излучения предъявляет требования к стабильной работе приборов, в частности к сохранению от импульса к импульсу амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ сигнала.Известно устройство - классический магнетрон [Самсонов Д.Е. Основы расчета и конструирования многорезонаторных магнетронов. Сов. Радио, 1966, 224 с.], состоящий из многорезонаторного анодного блока с волноводным выводом мощности, коаксиально расположенного термоэмиссионного катода, связанного посредством катододержателя с источником питания. Снаружи установлена магнитная система в виде постоянного магнита либо в виде электромагнита из двух катушек, образующих пару Гельмгольца. В промежутке между полюсами магнита проходит волноводный вывод мощности, связанный через щель связи с одним из резонаторов анодного блока. Анодный блок находится под земляным потенциалом, а на катод подается импульс отрицательной полярности от источника питания. В скрещенных электрическом радиальном поле между катодом и анодом и магнитном поле, создаваемом магнитной системой, электроны, вращаясь азимутально в "спицах", отдают свою энергию СВЧ излучению и осуществляют радиальный дрейф к аноду. Энергия СВЧ излучения выводится через щель связи в одном из резонаторов и плавный волноводный переход.Недостатком данного устройства является малая выходная мощность, обусловленная низкими значениями выходных параметров источника питания - напряжения и тока. Увеличению напряжения препятствует развитие пробоя между катодом и анодом, т.е. переход термоэмиссионного катода в режим взрывной электронной эмиссии. Этот пробой приводит к разрушению поверхности катода, потери им эмиссионной способности, нарушению вакуумных условий в приборе и выходу магнетрона из строя.Известно также устройство - релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок с одним или несколькими волноводными выводами мощности, цилиндрическую трубу дрейфа с внутренним диаметром, превышающим внутренний диаметр анодного блока, расположенный коаксиально анодному блоку катод, связанный посредством катододержателя с выводом отрицательной полярности источника питания, и магнитную систему [Артюх И.Г., Сандалов А.Н., Сулакшин А.С и др. Релятивистские СВЧ устройства сверхбольшой мощности: Обзоры по электронной технике. Сер. 1, Электроника СВЧ. - Вып.17 (1490), М., 1989]. Это устройство выбираем за прототип. В качестве источника питания релятивистского магнетрона используются сильноточные электронные ускорители. В релятивистских магнетронах анодный блок и труба дрейфа заземлены, а на катод подается импульс напряжения отрицательной полярности длительностью 50-200 не, амплитудой до 1000 кВ. Катод выполняется из металла или графита и работает в режиме взрывной электронной эмиссии. В скрещенных радиальном электрическом поле между катодом и анодным блоком и магнитном поле, создаваемом магнитной системой, электроны, эмитированные под действием взрывной электронной эмиссии, осуществляют движение в двух направлениях. Как и в классическом магнетроне, электроны, вращаясь азимутально в “спицах”, отдают потенциальную энергию энергии СВЧ излучения и осуществляют радиальный дрейф к анодному блоку. В осевом направлении устройства движутся электроны торцевого тока, эмитированные торцом катода. Этот ток образован действием скрещенных электрического краевого и продольного магнитного полей. Электроны торцевого тока оседают на поверхность трубы дрейфа в области спадающего магнитного поля.Недостатком этого устройства является нестабильность выходных параметров, обусловленная следующими причинами. Во-первых, значительными изменениями выходного напряжения ускорителя в течение импульса; во-вторых, образованием катодной плазмы, которая при своем радиальном расширении в течение действия импульса уменьшает межэлектродный промежуток и увеличивает напряженность радиального поля в пространстве взаимодействия. Все это приводит к резкому изменению условий генерации магнетрона и как следствие к модовой нестабильности, проявляющейся в спонтанных переходах между типами колебаний, широком спектре излучения, низкой повторяемости амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ импульсов, уменьшению их энергии. Другой недостаток релятивистского магнетрона связан с ограничениями выводимой импульсной мощности за счет развития СВЧ пробоев в волноводном выводе мощности. Повышение мощности возможно за счет увеличения числа волноводных выводов мощности, как это сделано в работе: [Graig G., Pettibone J., Ensley D./ A symmetrically loaded relativistic magnetron / Abstr. IEEE Int. Conf. on Plasma Science, Montreal, 1979, P.44], в которой для шестирезонаторного анодного блока применено до 6 выводов. Экспериментально показано, что увеличение числа выводов приводит к увеличению допустимого уровня выходной мощности за счет устранения пробоев в волноводных выводах мощности и улучшения симметрии распределения СВЧ полей в пространстве взаимодействия магнетрона. Однако подобные релятивистские магнетронные системы не устраняют недостаток, связанный с низкой стабильностью амплитудных, временных и частотных параметров генерируемых СВЧ импульсов, в сравнении с классическими магнетронными генераторами. Это, в свою очередь, ограничивает возможности практического применения релятивистского магнетрона для питания антенных излучающих структур, формирования стабильного пространственного распределения энергии СВЧ колебаний.Классические магнетроны лишены вышеперечисленных недостатков, характерных для релятивистских магнетронов. Это обусловлено в значительной мере стабильностью питающих электрических и магнитных полей, низкими плотностями мощности, а также специальными конструктивными элементами, применяемыми для дополнительной стабилизации рабочего режима. В первую очередь к ним относятся связки, представляющие собой проволочные или ленточные кольца или скобки, соединяющие между собой соответственно только четные или только нечетные сегменты анодного блока и тем самым выравнивающие электрические потенциалы, а также использование разнорезонаторных анодных блоков, дополнительно увеличивающих разделение видов колебаний. Однако применение указанных способов стабилизации рабочего режима в релятивистских магнетронах ограничено высокими уровнями генерируемой мощности, что делает невозможным использование связок, а также, как уже упоминалось выше, нестабильностью питающих напряжений, что в разнорезонаторном магнетроне приводит к выполнению условия возбуждения для разных мод (видов колебаний) в течение импульса [Винтизенко И.И. и др. Экспериментальные исследования разнорезонаторного сильноточного магнетрона. Письма в ЖТФ, 1983, т.9, №8, с.482-485].Задачей предлагаемого изобретения является стабилизация амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ импульсов релятивистского магнетрона, повышение эффективности вывода энергии СВЧ колебаний. Ожидаемый технический результат - устранение спонтанных переходов между видами колебаний, сужение за счет этого спектра СВЧ излучения, увеличение энергии в импульсе.Для решения указанной задачи предлагается релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок, перпендикулярно оси которого расположены выводы мощности резонаторов, а на оси расположены взрывоэмиссионный катод и цилиндрическая труба дрейфа, внешнюю магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца, отличающийся тем, что выводы мощности двух противоположных резонаторов соединены посредством прямоугольного волновода, в узкой стенке которого выполнены k(k





































Класс H01J25/50 магнетроны, те приборы с магнитной системой, создающей магнитное поле, пересекающее электрическое поле
магнетрон с запускающими эмиттерами на концевых экранах катодных узлов - патент 2528982 (20.09.2014) | ![]() |
магнетрон - патент 2504041 (10.01.2014) | ![]() |
магнетрон с регулируемой мощностью - патент 2357318 (27.05.2009) | ![]() |
релятивистский магнетрон с внешними каналами связи резонаторов - патент 2337426 (27.10.2008) | ![]() |
магнетрон - патент 2334301 (20.09.2008) | ![]() |
генератор свч-колебаний - патент 2284608 (27.09.2006) | |
способ получения из гравитационного поля экологически чистой энергии - патент 2252335 (20.05.2005) | ![]() |
магнетрон - патент 2218450 (10.12.2003) | |
релятивистский магнетрон - патент 2216066 (10.11.2003) | |
магнетрон поверхностной волны - патент 2209486 (27.07.2003) |