×
20.10.2014
216.012.ff83

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области СВЧ-электроники и предназначено для формирования многоскоростных неламинарных электронных пучков. Технический результат - увеличение разброса электронов по скоростям в области электронной пушки за счет управляемого торможения части электронного пучка, в частности его периферийной части. Способ формирования электронного пучка включает эмиссию электронов с катода, ускорение электронов с помощью ускоряющего электрода с потенциалом U, торможение электронов. Торможение осуществляют с помощью сетки с потенциалом U

Изобретение относится к области СВЧ-электроники и предназначено для формирования многоскоростных неламинарных электронных пучков. Многоскоростные неламинарные электронные пучки могут быть использованы для генерации широкополосного шумоподобного СВЧ- излучения малой и средней мощности (Kalinin Ju.A., Starodubov A.V. Physics of wave phenomena. 2011. Vol.19, No.l. p.18-23). Шумоподобные сигналы находят широкое применение в различных областях техники, таких как информационно-телекоммуникационные системы, радиолокация, измерительная техника и т.д. (А.С.Дмитриев, А.И.Панас. М.: Физматлит. - 2002; Н.Н.Залогин, В.В.Кислов. М.: Радиотехника. - 2006). Кроме того, представляется перспективным использование подобных сигналов в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, таких как нефтеперерабатывающая промышленность, деревообрабатывающая и т.п. (Калинин Ю.А., Стародубов А.В., Березин С.И. Наука и технологии в промышленности. 3 (2009) 28-31).

Известны различные способы и устройства, предназначенные для формирования многоскоростных неламинарных электронных пучков.

Известен генератор шумоподобного широкополосного СВЧ-сигнала на виртуальном катоде (Патент на изобретение №2288519, МПК H01J 25/68). Из этого патента известен способ создания разброса электронов по скоростям, который реализуется следующим образом. В сеточный зазор инжектируется интенсивный электронный пучок, формируемый электронной пушкой с модулирующей сеткой, на которую подается потенциал больше естественного. Модулирующая сетка увеличивает разброс электронов по продольным и поперечным скоростям, что способствует созданию наиболее эффективного виртуального катода и повышает выходную мощность, расширяя полосу генерируемых частот. Недостатком указанного способа является то, что разброс электронов по скоростям не превышает 5%.

Известен способ, который описан в патенте РФ на полезную модель №99900, МПК H01J 25/68. Из этого патента известен способ формирования электронного пучка с разбросом электронов по скоростям, который заключается в том, что электронный пучок, эмитируемый с катода, последовательно проходит экранирующую сетку, находящуюся под потенциалом катода и ускоряющую сетку, на которую подается ускоряющее напряжение. Электроны, проходящие через центральные части ячеек ускоряющей сетки и через периферийные, приобретаются разные как по модулю, так и по направлению скорости. Таким образом, ячейки ускоряющей сетки оказываются подобны электронной расфокусирующей линзы. Другими словами, в такой системе совмещены области электронной пушки и формирования пучка с разбросом по скоростям. Недостатком указанного выше способа является то, что приобретаемый разброс электронов по скоростям достаточно мал и не превышает 5%.

Наиболее близкий аналог описан в способе генерирования хаотических высокочастотных и сверхвысокочастотных широкополосных колебаний (Патент на изобретение №2420825, МПК H01J 25/38, H03B 29/00, H04K 1/00). Способ генерирования хаотических высокочастотных и сверхвысокочастотных широкополосных колебаний включает в себя эмиссию электронов с катода, ускорение электронов с помощью ускоряющего электрода с потенциалом U0, торможение электронов. Формирование ламинарного электронного потока осуществляется катодом и ускоряющим электродом. Затем за счет воздействия неоднородных электрических и/или магнитных полей в электронном потоке создается разброс электронов по скоростям, за счет чего разные части электронного потока начинают двигаться с различной скоростью, что ведет к формированию в электронном потоке турбулентности. Далее осуществляется усиление хаотических широкополосных ВЧ- и СВЧ-колебаний турбулентного электронного потока и их съем через вывод ВЧ- и СВЧ-энергии. Недостатками данного способа являются: 1) формирование многоскоростного электронного потока происходит из ламинарного в пространстве взаимодействия, что влечет за собой необходимость больших геометрических размеров устройства; 2) при формировании многоскоростного электронного потока неоднородными магнитными и электрическими полями разброс электронов по скоростям не превышает 15%.

Задачей данного технического решения является создание такого способа формирования неламинарных электронных пучков, который мог бы преодолеть указанные выше недостатки существующих аналогов и обеспечил бы получение электронных пучков с разбросом электронов по скоростям 50% и более процентов.

Технический результат, достигаемый в предложенном способе, состоит в существенном увеличении разброса электронов по скоростям в области электронной пушки за счет управляемого торможения части электронного пучка, в частности его периферийной части.

Поставленная задача решается тем, что способ формирования многоскоростных неламинарных электронных пучков характеризуется тем, что включает эмиссию электронов с катода, ускорение электронов с помощью ускоряющего электрода с потенциалом U0, торможение электронов, причем торможение осуществляют с помощью сетки с потенциалом U1<U0, перекрывающей часть электронного пучка, в частности его периферийную часть.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена принципиальная схема способа формирования многоскоростных неламинарных электронных пучков, где

1 - катод,

2 - экранирующая сетка,

3 - ускоряющая сетка,

4 - тормозящая сетка.

Способ осуществляется следующим образом.

Электронный пучок эмитируется катодом 1 и ускоряется ускоряющей сеткой 3. Он проходит сквозь экранирующую и ускоряющую сетки. Экранирующая сетка находится под потенциалом катода и защищает ускоряющую сетку от перегрева. Ускоряющая сетка имеет потенциал, равный ускоряющему потенциалу U0, и она играет роль анода. Действие ячеек ускоряющей сетки на электроны приводит к тому, что электроны, прошедшие через центральную часть ячейки и вблизи краев, приобретают разные как по модулю, так и по направлению скорости. Другими словами, ячейка сетки играет роль своего рода рассеивающей линзы для электронных пучков, проходящих через нее. Разброс электронов по скоростям может достигнуть 2-3%. Далее на часть электронного пучка оказывается тормозящее воздействие за счет того, что электронный пучок проходит через сетку, на которую подается потенциал U1<U0. Поскольку тормозящее воздействие оказывается только на часть электронного пучка, то во всем электронном пучке в целом возможно добиться значительного разброса электронов по скоростям. Таким образом, в данном способе можно добиться существенно больших значений разброса электронов по скоростям, причем эти значения будут определяться соотношением потенциалов на ускоряющей и тормозящей сетках.

Было проведено численное моделирование структуры многоскоростных электронных пучков. Расчет проводился по методике работы (Калинин Ю.А., Волкова Л.Н. Письма в ЖТФ. 2010. Т.36, №14. С.65-72). На Фиг.2 и Фиг.3 представлены результаты исследований зависимости плотности тока jmax/j0 (где j0 - среднее значение плотности тока) и числа сгустков N от параметра торможения электронного пучка К, который определяется следующим образом:

K=l-Ucol/U0,

где Ucol - потенциал, подаваемый на коллектор, U0 - ускоряющее напряжение.

Был рассмотрен случай отсутствия магнитного поля. Видно, что плотность тока в электронных сгустках при наличии начального разброса электронов по скоростям (Δν/ν=50%, Фиг.3) возрастает в 70-100 раз, по сравнению со случаем отсутствия начального разброса по скоростям (Δν/ν=0%, Фиг.2).

Методами физического эксперимента с использованием разборной вакуумной установки (Ю.А.Калинин, А.Д.Есин. Методы и средства физического эксперимента в вакуумной СВЧ-электронике. Монография. Саратов: Изд-во СГУ. 1991) и набором соответствующих зондов были проведены исследования структуры многоскоростных турбулентных электронных пучков. На Фиг.4 приведены результаты экспериментальных исследований, отражающие качественную картину части продольной структуры многоскоростного турбулентного электронного пучка. Из полученных результатов следует, что в турбулентном электронном пучке наблюдаются как узкие, но очень плотные электронные сгустки, в которых соотношение j/j0≈350, так и более протяженные электронные структуры, но с гораздо меньшей плотностью j/j0≈60.

Было проведено экспериментальное исследование выходных характеристик лабораторного макета генератора широкополосных шумоподобных колебаний, с сеточной структурой у катода, представленной на фиг.1. Питание лабораторного макета осуществлялось в непрерывном режиме. Ускоряющее напряжение варьировалось в диапазоне U0=100÷800 B. В качестве контрольно-измерительного оборудования были использованы измеритель мощности Agilent Technologies N1912A P-series и спектроанализатор Agilent Technologies ESA-E Series Spectrum Analyzer E4402B.

Зависимость полосы генерации и выходной интегральной мощности от параметра торможения электронного пучка К приведены соответственно на Фиг.5 и Фиг.6. Символами на чертежах обозначены: A - случай отсутствия начального разброса электронов по скоростям, B - случай наличия начального разброса электронов по скоростям. Видно, что наличие начального разброса электронов по скоростям существенно улучшает выходные характеристики СВЧ-излучения.

Таким образом, предложенный способ позволяет формировать многоскоростные электронные пучки с большим разбросом электронов по скоростям - до 50% и более. Эти значения будут определяться соотношением потенциалов на ускоряющей и тормозящей сетках.


СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСКОРОСТНЫХ НЕЛАМИНАРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-53 of 53 items.
20.06.2016
№217.015.0428

Низкоразмерный свч фотонный кристалл

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в устройствах измерительной техники. Технический результат - уменьшение продольного размера фотонного кристалла вдоль направления распространения электромагнитной волны до величины, меньшей длины волны основного типа. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587405
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.04.2016
№216.015.39ad

Способ флуориметрического определения флуниксина

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к определению флуниксина в лекарственных препаратах. При осуществлении способа в ацетатно-аммиачный буферный раствор с рН 7.0-7.8 добавляют Твин-80 до концентрации 1·10 М, соль тербия Tbдо концентрации 1·10 М, лекарственный препарат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582960
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.4088

Катализатор для очистки газов от оксидов азота и углерода (ii)

Изобретение относится к катализатору для очистки газовых выбросов от оксидов азота и углерода (II), содержащему комплекс переходного металла, нанесенного на носитель из оксида алюминия. При этом в качестве переходного металла выбрано комплексное соединение меди -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584158
Дата охранного документа: 20.05.2016
Showing 51-57 of 57 items.
20.02.2016
№216.014.ce25

Способ получения йодпроизводных хитозана

Изобретение относится к способу получения йодпроизводных хитозана и может быть использовано в химической промышленности, медицине, фармацевтике и ветеринарии. Способ заключается в том, что производят модификацию хитозансодержащего вещества при комнатной температуре в йодсодержащих парах более 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575784
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.02.2016
№216.014.e8e4

Волноводная структура с разрешенными и запрещенными зонами

Изобретение относится к устройствам обработки и коммутации СВЧ-сигналов на полупроводниковых приборах и предназначено для использования в телекоммуникационных системах, электрически управляемых устройствах СВЧ-электроники, таких как полосовые или селективные фильтры, антенны, перестраиваемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575995
Дата охранного документа: 27.02.2016
20.06.2016
№217.015.0428

Низкоразмерный свч фотонный кристалл

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в устройствах измерительной техники. Технический результат - уменьшение продольного размера фотонного кристалла вдоль направления распространения электромагнитной волны до величины, меньшей длины волны основного типа. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587405
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.04.2016
№216.015.39ad

Способ флуориметрического определения флуниксина

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к определению флуниксина в лекарственных препаратах. При осуществлении способа в ацетатно-аммиачный буферный раствор с рН 7.0-7.8 добавляют Твин-80 до концентрации 1·10 М, соль тербия Tbдо концентрации 1·10 М, лекарственный препарат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582960
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.4088

Катализатор для очистки газов от оксидов азота и углерода (ii)

Изобретение относится к катализатору для очистки газовых выбросов от оксидов азота и углерода (II), содержащему комплекс переходного металла, нанесенного на носитель из оксида алюминия. При этом в качестве переходного металла выбрано комплексное соединение меди -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584158
Дата охранного документа: 20.05.2016
31.05.2019
№219.017.71bb

Полиэфирный нетканый материал, поглощающий в свч-диапазоне

Изобретение относится к области радиофизики, и материал предназначен для поглощения электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, причем его структура и свойства адаптированы для использования в средствах экипировки и создания элементов носимой одежды для маскировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689624
Дата охранного документа: 28.05.2019
17.06.2023
№223.018.7dda

Концентрированный корм для включения в рацион дойных коров в стойловый период

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к созданию концентрированных кормов для включения в рацион дойных коров в стойловый период, и может быть использовано в кормопроизводстве при откорме животных, в молочном и мясном скотоводстве, животноводстве и комбикормовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784505
Дата охранного документа: 28.11.2022
+ добавить свой РИД