×
10.12.2013
216.012.8a88

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике генерации электромагнитного излучения с перестройкой частоты генерации в широком интервале значений и может быть использовано в системах локации, передачи энергии на большие расстояния. Заявленный способ генерации электромагнитного излучения большой мощности осуществляется путем накачки высокого уровня ленгмюровских колебаний в плазме сильноточным электронным пучком и трансформации этих колебаний в ходе нелинейных плазменных процессов в электромагнитные волны с частотой, соответствующей плазменной или удвоенной плазменной частотам. Техническим результатом заявленного способа является обеспечение возможности достижения большой мощности электромагнитного излучения в миллиметровой, субмиллиметровой и терагерцовой областях (в диапазоне частот от десятков гигагерц до терагерца) с возможностью быстрой (за время ~10 с) управляемой перестройки частоты генерируемого излучения при плотности мощности генерируемого излучения в этом случае порядка сотен киловатт на см плазмы при частоте излучения более 500 ГГц. 1 ил.
Основные результаты: Способ генерации в плазме мощного электромагнитного излучения, основанный на трансформации энергии ленгмюровских колебаний в электромагнитное излучение за счет слияния двух ленгмюровских волн в условиях сильной турбулентности, отличающийся тем, что в магнитном поле соленоида создают плазменный столб в интервале значений плотности плазмы от 10 до 5·10 см, осуществляют накачку в такой плазме колебаний до необходимого уровня (более, чем 10) ленгмюровской турбулентности путем пропускания пучка релятивистских электронов с плотностью тока в интервале от 0,1 до 10 кА/см в соответствии с плотностью плазмы, что обеспечивает необходимую плотность мощности в потоке выходящего из плазмы электромагнитного излучения.

Область техники.

Изобретение относится к технике генерации электромагнитного излучения с перестройкой частоты генерации в широком интервале значений и может быть использовано в системах локации, передачи энергии на большие расстояния.

Уровень техники.

Известны способы генерации электромагнитного (ЭМ) излучения диапазона десятков и сотен гигагерц, которые базируются на торможении электронов в электрическом (клистроны, оротроны, и т.д.) или в магнитном поле (гиротроны, МСЭ…). В указанных устройствах (генераторах) электронные пучки отдают энергию ЭМ колебаниям в условиях высокого вакуума, и частотные характеристики излучения определяются геометрией электродинамической системы, параметрами статического электрического и магнитного поля, а также пучка (A.V. Gaponov-Grekhov, V.L. Granatsteein, 1994, Application of high-power microwaves. Artech House, Boston, London), [1]. Существуют устройства, в которых присутствие в электродинамической системе специально созданного слоя плазмы изменяет ее частотные характеристики, но оставляет неизменным механизм передачи энергии от пучка к электромагнитной волне (Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ электроника, М: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана) [2].

Во всех указанных выше устройствах значительная перестройка частоты может осуществляться только изменением геометрии электродинамической системы и статических полей и весьма слабо параметрами активной среды, т.е. пучка. К тому же в этих устройствах крайне затруднена техническая реализация продвижения в область частот выше 300 ГГц.

В то же время в космических и лабораторных исследованиях уже наблюдали электромагнитное излучение из плазменных образований, которое возникает в результате возбуждения в ней пучками электронов ленгмюровских колебаний большой амплитуды и последующей трансформации энергии этих колебаний в электромагнитное излучение в ходе нелинейных процессов в плазме (D.A. Gumett and R.R.Anderson, Science 194, 1159 (1976)) [3], (D.A. Whelan and R.L. Stenzel, Phys. Rev. Lett. 47, 95 (1981)) [4], (А.В. Baranga, G. Benford, D. Tzach, and K. Kato, Phys. Rev. Lett. 54, 1377 (1985)). [5]. В этих условиях частота генерации электромагнитного излучения определяется плотностью плазмы и слабо зависит от других параметров генерирующего устройства. Поскольку скорость нелинейных процессов генерации электромагнитных волн в турбулентной плазме существенно зависит от отношения плотности энергии ленгмюровских колебаний к плотности тепловой энергии плазмы, увеличение мощности излучения в лабораторных пучково-плазменных экспериментах может быть достигнуто за счет увеличения этого параметра и перехода в режим сильной турбулентности.

В проведенных экспериментах последних лет (L.N. Vyacheslavov, V.S. Burmasov, I.V. Kandaurov, E.P. Kruglyakov, O.I. Meshkov, S.S. Popov and A.L. Sanin, Plasma Phys. Control. Fusion 44, B279 (2002) [6]; (A.V. Arzhannikov, A.V. Burdakov, S.A. Kuznetsov, M.A. Makarov, K.I. Mekler, V.V. Postupaev, A.F. Rovenskikh, S.L. Sinitsky, and V.F. Sklyarov, Fusion Sci. Technol. 59(1T), 74 (2011)) [7] и модельном теоретическом рассмотрении процесса нелинейной генерации ЭМ волн в плазме (I.V.Timofeev, Phys. Plasmas 19, 044501 (2012)) [8]; (A.V. Arzhannikov, I.V. Timofeev, arXiv:1205.4081v1 [physics.plasm-ph) [9] данное положение получило однозначное подтверждение.

Задача изобретения и технический результат.

Задачей изобретения является создание способа генерации ЭМ излучения большой мощности путем накачки высокого уровня ленгмюровских колебаний в плазме сильноточным электронным пучком и трансформации этих колебаний в ходе нелинейных плазменных процессов в электромагнитные волны с частотой, соответствующей плазменной или удвоенной плазменной частотам.

Технический результат заявляемого способа состоит в возможности достижения большой мощности электромагнитного излучения в миллиметровой, субмиллиметровой и терагерцовой областях (в диапазоне частот от десятков гигагерц до терагерца). При этом в предлагаемом способе имеется возможность быстрой (за время ~10-7 с) управляемой перестройки частоты генерируемого излучения. Плотность мощности генерируемого излучения в этом случае достигает сотен киловатт на см3 плазмы при частоте излучения более 500 ГГц.

Поставленная задача решается путем создания в магнитном поле плазменного столба с длиной в несколько метров с заданной плотностью в широком (1013-5 1015 см-3) интервале значений и пропускания но нему пучка релятивистских электронов с высокой (от 0.1 до 10 кА/см2 в соответствии с плотностью плазмы) плотностью тока и малой (не более чем 10-1) угловой расходимостью, таким образом в плазме накачивают ленгмюровские колебания до уровня турбулентности выше, чем 10-2, обеспечивающего необходимую плотность мощности в потоке электромагнитного излучения, выходящего из плазмы.

Технический результат обеспечивается совокупностью заявляемых признаков:

1. Пучок электронов с плотностью тока в диапазоне от 0.1 до 10 кА/см2 позволяет создать необходимую плотность плазмы (1013-5 1015 см-3), которая задается в зависимости от требуемого значения частоты генерируемого электромагнитного излучения, и накачивает в плазме ленгмюровские колебания до достижения такого уровня значений амплитуды, при котором происходит слияние двух ленгмюровских колебаний в одну электромагнитную волну с удвоенной ленгмюровской частотой, которая при заданном значении плотности плазмы дает требуемое значение частоты электромагнитного излучения.

2. Необходимую плотность плазмы np определяют в зависимости от требуемого значения частоты генерируемого электромагнитного излучения f по формуле:

…np=1,26 10-8 f2,

где плотность плазмы np- в единицах см-3, а частота f - в Гц.

В указанных пределах плотности плазмы, достигается частота генерируемого излучения от 100 ТТц до 1 ТГЦ

3. Управляемое изменение значения частоты генерируемого излучения в несколько раз за времена масштаба 10-7 секунды обеспечивается заданным изменением во времени значения плотности плазмы.

4. При заявляемых значениях плотности тока в пучке электронов (от 0.1 до 10 кА/см2) и малой угловой расходимости (не более, чем 10-1), происходит накачка ленгмюровских колебаний до состояния сильной ленгмюровской турбулентности более, чем 10-2, которое определяется как отношение плотности энергии ленгмюровских колебаний к плотности тепловой энергии плазмы.

5. Генерация электромагнитного излучения на плазменной и удвоенной плазменной частотах осуществляется в результате нелинейных процессов в плазме в условиях сильной ленгмюровской турбулентности.

6. Вывод излучения из плазмы на удвоенной плазменной (ленгмюровской) частоте обеспечивается превышением длины свободного пробега этого излучения в несколько раз по сравнению с характерным поперечным размером плазменного облака, где осуществляется генерация.

7. Поперечное удержание плазмы и пучка осуществляется сильным магнитным полем, создаваемом соленоидом.

8. Генерация пучка релятивистских электронов с необходимой плотностью тока в плазме обеспечивается ускорителями прямого действия при длительности импульса более 10-7 с, которая дает возможность достигнуть высокой температуры плазмы в ходе пропускания пучка по плазме, и тем самым получить высокий уровень плотности энергии ленгмюровских колебаний.

9. Управляемое изменение значения частоты генерируемого излучения в несколько раз за время масштаба 10-7 секунды обеспечивается заданным изменением во времени значения плотности плазмы.

Описание изобретения.

Описание изобретения поясняется фигурой 1.

На Фиг.1 показана схема генерации электромагнитного излучения в плазме

1 - плазменный столб, удерживаемый в магнитном ноле длинного соленоида;

2 - пучок электронов, пропускаемый через плазму с большой плотностью тока;

3 - соленоид, создающий необходимое магнитное поле;

4 - ленгмюровские колебания в плазме, накачиваемые пучком в результате пучковой неустойчивости;

5 - электромагнитное излучение, генерируемое в результате конверсии ленгмюровских волн в ходе нелинейных плазменных процессов и выходящее из плазмы в свободное пространство;

6 - прозрачная для излучения вакуумная камера, позволяющая его вывод из области генерации в плазме в свободное пространство.

Предлагаемый способ генерации излучения реализуется следующим образом:

Плазменный столб (1) с необходимой плотностью частиц создают в магнитном поле соленоида (3) либо перед инжекциен пучка, либо самим пучком (2) в ходе его инжекции. Пропускаемый по плазме пучок электронов накачивает в плазме ленгмюровские колебания (4) большой амплитуды, за счет которых растет тепловая энергия единицы объема плазмы, а вместе с ней происходит рост плотности энергии самих ленгмюровских колебаний. Нелинейное взаимодействие ленгмюровских колебаний при сильной турбулентности в плазме приводит к генерации в ней электромагнитных волн (5), плотность мощности потока которых из плазмы также растет с ростом плотности энергии ленгмюровских колебаний. Генерируемые в плазме электромагнитные волны имеют длину пробега в ней существенно больше, чем ее пространственные размеры и выделенную угловую направленность, что позволяет выпускать поток электромагнитного излучения из магнитной ловушки, где удерживаются пучок и плазма, в свободное пространство через прозрачную для получения вакуумную камеру (6).

Способ генерации в плазме мощного электромагнитного излучения, основанный на трансформации энергии ленгмюровских колебаний в электромагнитное излучение за счет слияния двух ленгмюровских волн в условиях сильной турбулентности, отличающийся тем, что в магнитном поле соленоида создают плазменный столб в интервале значений плотности плазмы от 10 до 5·10 см, осуществляют накачку в такой плазме колебаний до необходимого уровня (более, чем 10) ленгмюровской турбулентности путем пропускания пучка релятивистских электронов с плотностью тока в интервале от 0,1 до 10 кА/см в соответствии с плотностью плазмы, что обеспечивает необходимую плотность мощности в потоке выходящего из плазмы электромагнитного излучения.
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 43 items.
20.10.2014
№216.012.fec9

Способ измерения для контроля водорода в твердотельном материале

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью оптических средств, а также к технологии изготовления полупроводниковых приборов - для контроля водорода в материале при создании приборов и структур. В отношении образца с тестируемым материалом регистрируют спектр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531081
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.08e9

Способ воздействия на приемо-передающее электронное устройство

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат заключается в расширении возможностей воздействия электромагнитным излучением на приемные тракты электронных устройств, расположенных на расстояниях в сотни и тысячи километров от источника воздействия. Для этого предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533682
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.01.2015
№216.013.1f8f

Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок

Изобретение относится к волочильному и калибровочному производству. Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок, включает раму, закрепленные на ней опорные патрубки, установленные на патрубках в подшипниках по меньшей мере два тяговых барабана с приводом от двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539520
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.04.2015
№216.013.4427

Микроструктурные элементы для селекции электромагнитного излучения и способ их изготовления

Использование: для селекции электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что микроструктурный элемент выполнен в виде перфорированной сеточной структуры, объем которой в основном выполнен из полимерной пленки и вся ее поверхность, включая внутренние полости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548945
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d33

Производные тиакаликсаренов как средство доставки днк в клетки

Изобретение относится к области органической химии, а именно к производным тиакаликсарена общей формулы I, которые могут быть использованы как средства доставки ДНК в эукариотические клетки. Технический результат: получены новые гетероциклические соединения, обладающие полезными биологическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551277
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.07.2015
№216.013.63c7

Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем для удержания плазмы

Изобретение относится к физике плазмы. Технический результат состоит в повышении надежности. Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем позволяет получить в области пространства длиной 1,6 м и диаметром 0,16 м постоянное по времени аксиально-симметричное магнитное поле с периодом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557090
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.02.2016
№216.014.e8be

Кислоторастворимый облегченный тампонажный материал для ликвидации поглощений в продуктивных пластах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин. Технический результат заключается в придании материалу технологически необходимых в условиях катастрофических поглощений, при наличии в пласте пор и трещин раскрытостью до 1 мм, кольматирующих свойств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575489
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.a0be

Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения (варианты)

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению интенсивности электромагнитного излучения с пространственным и поляризационным разрешением. Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения выполнен на основе пироэлектрической пленки с системой считывания сигнала, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606516
Дата охранного документа: 10.01.2017
29.04.2019
№219.017.4670

Способ построения сейсмического глубинного разреза

Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано для построения изображений сложно построенных сред в виде глубинного разреза A(x,h). Сущность способа состоит в том, что для каждой отображаемой точки OT(x,h) глубинного разреза осуществляют обзор волнового поля A(x,t) на n...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463628
Дата охранного документа: 10.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b42

Способ диагностики опасных ситуаций при подземной добыче каменного угля и методика прогноза параметров зон трещиноватости, образованной гидроразрывом пласта

Группа изобретений относится к технологиям, обеспечивающим безопасную подземную добычу твердых углеводородов шахтным способом. Способ основан на наземном сейсмическом мониторинге геодинамического состояния горного массива по наблюдениям за сейсмической активностью кровли пласта и его выработки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467171
Дата охранного документа: 20.11.2012
Showing 31-40 of 45 items.
20.01.2015
№216.013.1f8f

Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок

Изобретение относится к волочильному и калибровочному производству. Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок, включает раму, закрепленные на ней опорные патрубки, установленные на патрубках в подшипниках по меньшей мере два тяговых барабана с приводом от двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539520
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.04.2015
№216.013.4427

Микроструктурные элементы для селекции электромагнитного излучения и способ их изготовления

Использование: для селекции электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что микроструктурный элемент выполнен в виде перфорированной сеточной структуры, объем которой в основном выполнен из полимерной пленки и вся ее поверхность, включая внутренние полости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548945
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d33

Производные тиакаликсаренов как средство доставки днк в клетки

Изобретение относится к области органической химии, а именно к производным тиакаликсарена общей формулы I, которые могут быть использованы как средства доставки ДНК в эукариотические клетки. Технический результат: получены новые гетероциклические соединения, обладающие полезными биологическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551277
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.07.2015
№216.013.63c7

Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем для удержания плазмы

Изобретение относится к физике плазмы. Технический результат состоит в повышении надежности. Сверхпроводящий соленоид с гофрированным магнитным полем позволяет получить в области пространства длиной 1,6 м и диаметром 0,16 м постоянное по времени аксиально-симметричное магнитное поле с периодом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557090
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.02.2016
№216.014.e8be

Кислоторастворимый облегченный тампонажный материал для ликвидации поглощений в продуктивных пластах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин. Технический результат заключается в придании материалу технологически необходимых в условиях катастрофических поглощений, при наличии в пласте пор и трещин раскрытостью до 1 мм, кольматирующих свойств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575489
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.a0be

Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения (варианты)

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению интенсивности электромагнитного излучения с пространственным и поляризационным разрешением. Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения выполнен на основе пироэлектрической пленки с системой считывания сигнала, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606516
Дата охранного документа: 10.01.2017
21.02.2019
№219.016.c574

Способ изготовления сферического ротора криогенного гироскопа

Использование: для изготовления роторов сверхпроводящих криогенных гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления сферического ротора криогенного гироскопа включает формирование сферической подложки, нанесение на подложку сверхпроводящего ниобиевого покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680261
Дата охранного документа: 19.02.2019
11.03.2019
№219.016.db54

Матричный приемник терагерцового излучения

Изобретение относится к технике измерений. Приемник имеет матричную структуру с ячейками Голея, каждая из которых представляет собой заполненную газом камеру, один торец которой является входным окном для электромагнитного излучения, противоположный торец закрыт гибкой мембраной с зеркальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414688
Дата охранного документа: 20.03.2011
27.04.2019
№219.017.3caf

Способ выбора доступа при удалении ганглионевром средостения у детей

Изобретение относится к медицине, а именно к детской онкологии, хирургии и лучевой диагностике, и может быть использовано для выбора доступа при удалении ганглионевром средостения у детей. В предоперационном периоде пациентам выполняют компьютерную томографию грудной клетки. Измеряют объем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686043
Дата охранного документа: 23.04.2019
03.08.2019
№219.017.bcc6

Фотонный нейтрализатор для инжекторов пучков нейтральных частиц

Изобретение относится к безрезонансному фотонейтрализатору для инжекторов пучков нейтральных частиц на основе отрицательных ионов. Конструкция безрезонансного фотонейтрализатора предусматривает безрезонансное накопление фотонов, при этом траектория фотона становится запутанной и заключенной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696268
Дата охранного документа: 01.08.2019
+ добавить свой РИД